Файл: Новиков, И. И. Теория термической обработки металлов учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 120

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Высокий отпуск на сорбит (450—650°С) широко применяют в машиностроении к изделиям из конструкционной стали, которые должны характеризоваться не только достаточной прочностью, но и хорошей сопротивляемостью ударным нагрузкам. Выдержку при высоком отпуске (обычно несколько часов) подбирают опыт­ ным путем для получения заданного комплекса свойств.

Квазиэвтектоидную сорбитную структуру можно получить нор­

мализацией непосредственно

из

аустенита при

охлаждении

ста­

ли, причем твердость можно

получить равной

твердости стали

после высокого отпуска. Однако

при одинаковой твердости

от­

носительное сужение и ударная вязкость будут значительно выше у отпущенной стали. Объясняется это тем, что твердость зависит главным образом от дисперсности феррито-цементитной смеси, а на относительное сужение и ударную вязкость сильно влияет форма цементита. В сорбите, полученном при распаде аустенита, цементит имеет форму длинных пластин, а в сорбите отпуска — форму коротких пластинок с округлыми краями или сферои­ дальную форму, обеспечивающую более высокую вязкость стали.

Двойная операция

получения сорбита — закалка с высоким

отпуском — называется

улучшением. Эту операцию применяют к

среднеуглеродистым сталям, содержащим от 0,35 до 0,6% С. Та­ кие стали называют улучшаемыми в отличие от малоуглероди­ стых цементуемых. При закалке создаются большие остаточные напряжения, чем при нормализации. Несмотря на это, для ответ­ ственных деталей машин, как правило, предпочитают улучшение, так как выигрыш в ударной вязкости весьма значителен. Кроме того, при высоком отпуске закалочные напряжения почти пол­ ностью снимаются.

Качество закалки сильно сказывается на свойствах стали пос­ ле высокого отпуска. Деталь при улучшении должна прокали­ ваться насквозь. В противном случае после высокого отпуска внутренние слои при одинаковой твердости будут иметь меньшую ударную вязкость, чем внешние слои, так как первые будут со­ держать пластинчатый цементит, а вторые — точечный или зерни­ стый. Если при охлаждении не было полностью подавлено выде­ ление избыточного феррита во внутренних слоях, то понижается не только ударная вязкость, но и предел прочности, твердость и особенно усталостная прочность.

Например, заготовка из стали 45 диаметром 15 мм прокали­ вается в воде насквозь, и в центре ее после высокого отпуска по­ лучается структура зернистого сорбита, характеризующаяся сле­

дующими свойствами: ав= 8 0 кгс/мм2, ао,2=65

кгс/мм2, 6=

16% и

ан= Ю кгс-м/см2. Центральные слои заготовки

диаметром

100 мм

охлаждаются со скоростью значительно меньше критической ско­ рости закалки. При этом в центральных слоях получается струк­ тура пластического сорбита с избыточным ферритом, которая ха­ рактеризуется пониженными показателями прочности и пластич­

ности

по сравнению

со структурой

зернистого сорбита: ав =

= 70

кгс/мм2, сто,2=45

кгс/мм2, 6=13%

и ан= 5 кгс-м/см2.

350


Скорость охлаждения с температуры отпуска не сказывается на механических свойствах углеродистых сталей, и если не опас­ ны термические напряжения, то можно проводить ускоренное ох­ лаждение.

Иногда закалку и отпуск совмещают в одной операции, кото­ рую называют закалкой с самоотпуском. Изделие кратковременно погружают в воду или обрызгивают водой. Поверхностный слой закаливается на мартенсит и затем отпускается за счет тепла внутренних слоев изделия. Таким способом проводят сорбитиза­ цию поверхностного слоя головки рельса, который должен сопро­ тивляться смятию и истиранию и вместе с тем иметь достаточную ударную вязкость и высокий предел выносливости, что обеспе­ чивается структурой сорбита отпуска.

2. Изменение свойств легированных сталей

Легирующие элементы, затрудняющие распад мартенсита и ■коагуляцию карбидов (см. § 47), смещают температурную грани­ цу начала интенсивного разупрочнения при отпуске с 200—300 до 450—550°С. Повышение красностойкости закаленной стали, т. е.

•способности ее сопротивляться смягчению при нагревании, — одна из основных целей легирования в производстве инструмента.

Для конструкционных легированных сталей весьма важно, что специальные карбиды выделяются при высоком отпуске в более дисперсной форме, чем цементит. Это обеспечивает повышенную вязкость, так как микропустоты (очаги разрушения) зарождают­ ся около мелких частиц специального карбида труднее, чем око­ ло более крупных частиц цементита.

Вторичное твердение

В сталях с добавками Ti, Mo, V или W при повышении темпе­ ратуры отпуска после обычного разупрочнения, вызванного рас­ падом мартенсита и коагуляцией частиц цементита, твердость возрастает (рис. 202). Это явление, обнаруживаемое после отпус­

ка при температурах 500—600°С, называют

вторичным тверде­

нием.

 

твердения — замена

растворяющихся

Причина вторичного

сравнительно грубых частиц цементита значительно

более

дис­

персными

выделениями специального

карбида

(TiC,

V 4 C 3 ,

М02С

или W2C).

Частицы этих

карбидов,

предпочтительно

выделяясь

на дислокациях, упрочняют отпущенную сталь.

Добавка хрома, задерживающего смягчение при отпуске, обу­ словливает малое вторичное твердение или совсем не вызывает его. Это связано с тем, что выделения карбида Сг7С3 быстро коа­ гулируют при 550°С в противоположность таким карбидам, как

Мо2С.

Добавки кобальта, не образующего своего карбида, усиливают вторичное твердение. Возможно, что это связано с затруднением

351


полигонизации (сохранением высокой плотности дислокаций, на„„ которых выделяются карбиды других элементов), а также с уве­ личением пресыщенности углеродом а-раствора.

Весьма интересно, что во время вторичного твердения параллельно с ростом пре­ дела текучести растет и вяз-

 

 

Тем перат ура от пускало

 

 

Рис. 203.

Влияние температуры

отпуска

на

 

ударную вязкость стали с высокой склонно­

 

стью к отпускной хрупкости

(схема):

 

Рис. 202. Вторичное твердение при от­

t — быстрое охлаждение в

воде

или масле;

2 медленное охлаждение

на

воздухе

или

пуске стали с 0,32% С и 1,36% V (Кэ)

 

с

печью

 

 

 

кость из-за растворения сравнительно

грубых

частиц

цементита.

С увеличением времени отпуска в результате частичной коагуля­ ции специального карбида обычно снижается предел текучести при одновременном росте вязкости. Следовательно, можно подобрать оптимальное время отпуска для получения и высокой вязкости, и высокого предела текучести при вторичном твердении.

Отпускная хрупкость

Отпускная хрупкость присуща многим сталям. Сталь в состоя­ нии отпускной хрупкости характеризуется низкой ударной вязко­ стью. На других механических свойствах при комнатной темпера­ туре состояние отпускной хрупкости практически не сказывается.

На рис. 203 схематично показано влияние температуры отпус­ ка на ударную вязкость легированной стали, в сильной степени склонной к отпускной хрупкости. Во многих легированных сталях наблюдаются два температурных интервала отпускной хрупкости. При отпуске в интервале 250—4О0°С возникает необратимая, а в интервале 450—650°С обратимая отпускная хрупкость.

Ударная вязкость закаленной стали после отпуска в интервале 250—400°С меньше, чем после отпуска при температурах ниже 250°С. Если хрупкую сталь, отпущенную при 250—400°С, нагреть выше 400°С и перевести в вязкое состояние, то повторный отпуск в интервале 250—400°С не возвращает сталь в хрупкое состоя­ ние. Скорость охлаждения с температур отпуска в интервале 250—400°С не влияет на ударную вязкость. Сталь в состоянии необратимой отпускной хрупкости имеет блестящий межкристал-

352


литный излом по границам бывших аустенитных зерен. Эта хруп­ кость свойственна в той или иной мере всем сталям, в том числе и углеродистым. Поэтому средний отпуск стали, как правило, не используют, хотя он и обеспечивает высокий предел текучести.

Причиной необратимой отпускной хрупкости считают карбидообразование при распаде мартенсита, в частности выделение карбида в виде пленки по границам зерен. Эта пленка при более высоких температурах отпуска исчезает, а при повторном нагре­ ве до 250—400°С не восстанавливается. Кремний в малолегиро­ ванных сталях, задерживая распад мартенсита, устраняет необ­ ратимую отпускную хрупкость.

Ударная вязкость многих сортов легированной стали после вы­ сокого отпуска при 450—650°С зависит от скорости охлаждения с температуры отпуска (рис. 203). При быстром охлаждении с температуры высокого отпуска (в воде или масле) повышение температуры отпуска в интервале 450—650°С приводит к нор­ мальному росту ударной вязкости (какой наблюдается у углеро­ дистой стали при любой скорости охлаждения). После медленно­ го охлаждения с температуры отпуска в интервале 450—650°С (с печью или на воздухе) ударная вязкость многих сортов легиро­ ванной стали оказывается более низкой, чем после быстрого ох­ лаждения. -Сталь в состоянии обратимой хрупкости имеет межкристаллитный излом по границам исходных аустенитных зерен.

Отпускную хрупкость, возникшую из-за медленного охлажде­ ния при высоком отпуске, можно устранить повторным высоким отпуском, но с быстрым охлаждением. Ударную вязкость можно вновь снизить, проведя новый высокий отпуск с медленным ох­ лаждением. Вследствие чередования повышения и понижения ударной вязкости при повторных нагревах с разной скоростью охлаждения отпускная хрупкость, возникающая после отпуска в интервале 450—650°С, называется обратимой.

На восприимчивость стали к отпускной хрупкости большое влияние оказывает химический состав. Углеродистая сталь во время испытаний на ударный изгиб при комнатной температуре нечувствительна к скорости охлаждения после высокого отпуска. Фосфор, сурьма, мышьяк и марганец наиболее активно вызывают отпускную хрупкость, а хром действует слабее. Хромистые стали без других добавок маловосприимчивы к отпускной хрупкости. Введение в хромистую сталь добавок марганца, кремния и нике­ ля резко повышает ее восприимчивость к отпускной хрупкости. Один никель не вызывает отпускной хрупкости, но при совмест­ ном присутствии в стали никеля и хрома или никеля и марганца отпускная хрупкость выражена особенно сильно. Молибден и вольфрам уменьшают склонность стали к отпускной хрупкости. Особенно эффективен в этом отношении молибден, полезное дей­ ствие которого проявляется уже при концентрации его 0,2%.

Так как конструкционные стали для ответственных изделий подвергают улучшению, то обратимая отпускная хрупкость явля­ ется серьезной проблемой. О причинах обратимой хрупкости су­

353