Превращения в стали при нагреве

Таким образом при нагреве стали выше Ас1 происходит превращение обратное эвтектоидному:

П®А, или (a+Fe3C)®g.

В интервале температур Ас1 - Ас3 происходит постепенное превращение (растворение) избыточных фаз феррита или цементита в аустените:

Фе®А или Ц®А, т.е. a®g или Fe3C ®g и выше температуры Ас3 сталь находится в аустенитном состоянии.

Перегрев стали выше нормальной температуры объемной закалки допускается только при высокоскоростных способах нагрева, например, токами высокой частоты.

После завершенияП®А превращения вновь образовав-шийся аустенит химически неоднороден. Он будет высокоуглеродистым там, где в исходном перлите была цементитная пластинка и низкоуглеродистым в том месте, где до превращения был феррит. Чтобы выровнять аустенит по составу необходимы перегрев и выдержка при температуре аустенитизации.

Поэтому если термообработка предусматривает аустенитизацию, то температура нагрева выбирается из расчета: Тн = Ас3 + 30…50 °С.

Превращение П®А происходит путем зарождения зерен аустенита на границах зерен перлита. Затем зерна аустенита растут вначале за счет превращения П®А, а после завершения превращения идет укрупнение зерен путем собирательной рекристаллизации, т.е. зерна растут посредством поглощения более мелких зерен. Собирательная рекристаллизация и рост зерна аустенита идет тем интенсивнее, чем выше температура перегрева над критической точкой Ас3.

Стали с крупнозернис-той структурой обладают низкими прочностными свойствами, поэтому значи-тельный рост зерна при нагреве нужно предотвра-щать.

Кроме регламентиро-вания температуры перегрева стали над Ас3 применяют специальное легирование, в результате которого получают наследственно мелкозернистые стали, у которых интенсивный рост зерна начинается при более высоких температурах перегрева, тогда как у наследственно крупнозернистых сталей рост зерна начинается при температуре чуть выше Ас3.

Различают следующие виды зерна аустенита:

-начальное зерно, образовавшееся при П®А и еще не претерпевшее рост. Размер его тем меньше, чем мельче зерна исходного перлита, на границах которого зарождается аустенит;

- наследственное зерно,под которым следует понимать склонность образовавшегося зерна к росту;

- действительное зерно – размер зерна аустенита, полученный в данном сплаве и в данных условиях перегрева.

Из мелкозернистого аустенита при последующем резком охлаждении или с умеренной скоростью в результате превращений А®М или А®П получают мелкоигольчатый мартенсит или мелкозернистый перлит, обеспечивающие наилучший комплекс прочностных свойств. Иными словами, именно действительное зерно аустенита определяет свойства стали после термообработки, а начальное и наследственное зерно определяют условия получения мелкого действительного зерна.