Август 11th, 2013
Б. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТАВопрос о природе мартенсита и особенностях кинетики его образования занимал крупнейших металловедов всех стран со времени гениальных открытий Д. К. Чернова и еще около четверти века назад был в числе наиболее загадочных. Этот вопрос огромной теоретической и практической важности был выяснен с удовлетворительной для современного состояния металловедения полнотой главным образом в работах двух советских научных школ: уральской металловедческой школы, созданной С. С. Штейнбергом, и металлофизической школы, возглавляемой Г. В. Курдюмовым. Мы не будем подробно останавливаться на результатах этих работ, так как они излагаются в основных учебниках металловедения и термической обработки, а отметим только важнейшие черты мартенситного превращения.В соответствии с теорией, развиваемой в последние годы Г. В. Курдюмовым и его школой и поддерживаемой теперь многими зарубежными исследователями, процесс образования мартенсита не является превращением особого рода, как считали раньше, и его следует рассматривать как фазовое превращение в однокомпонентной системе, регулируемое законами, вытекающими из общей теории фазовых превращений. Образование мартенсита, независимо от того, протекает ли этот процесс в стали, в «безуглеродистых» железных сплавах, в цветных сплавах или в «чистых» металлах, происходит путем возникновения зародышей критического размера и последующего их роста. Мартенситное превращение, если оно совершается при достаточно низких температурах, может также полностью или частично переохлаждаться, причем в этом случае превращение переохлажденного аустенита в мартенсит происходит при последующем медленном нагреве. Наконец, мартенситное превращение происходит и изотермически. Это иллюстрируется рис. 69 [320], где по оси ординат отложена так называемая приведенная скорость превращения (количество образовавшегося мартенсита, выраженное не в абсолютных процентах, а в процентах от того количества его, которое может образоваться при данной температуре в соответствии с мартенситной кривой для данной стали). Отсюда видно, что кинетическая кривая изотермического превращения аустенита в мартенсит имеет С-образную форму с максимумом, как и для обычных фазовых превращений, в том числе для превращений аустенита в перлитной и промежуточной областях. Типичная С-образная кривая изотермического образования мартенсита показана также на рис. 70 для сплава железо-никеяь-марганец приблизительно такого* же состава, что на рис. 69, по данным зарубежного исследования [326].