Август 11th, 2013
Характеристики же пластичности и особенно ударная вязкость, которые и после закалки имеют высокие значения, при этом заметно повышаются.Резкое измельчение структуры, а следовательно, увеличение суммарной площади граничных слоев зерен, приводит к значительному повышению после закалки сопротивления легированного феррита отрыву. Повеличине последнее приближается к значению этой характеристики у мартенсита (см. рис. 141), у которого она понижена вследствие уменьшения углеродом прочности межатомной связи в железе. Для закаленного состояния естественно поэтому ожидать, что легирующие элементы,Рис. 168. Предел текучести феррита, легированного разными элементами после отжига (Л), нормализации (?), закалки (BJ а* отпуска (Г) при различных температурах:способствующие сильному упрочнению феррита за счет мартенситного превращения, будут повышать также и его сопротивление отрыву. Как видно из рис. 170 (1271, никель, хром и марганец и особенно сочетание хрома и никеля вызывают значительное повышение сопротивления отрыву у закаленного феррита. Так как закалка увеличивает также начальный и конечный коэффициенты упрочнения, то еше сильнее, за счет протекания предварительной пластической деформации, в результате закалки повышается сопротивление вязкому разрушению SK.При последующем отпуске обе эти характеристики начинают заметно снижаться с началом рекристаллизации или укрупнения мозаичных блоков, т. е. при температуре около 500°. Выдержка закаленного легированного феррита при комнатной температуре в течение около 24 час, по наблюдениям Л. С. Мороз и др. 1532], приводит к значительному повышению сопротивления вязкому разрушению SK вследствие увеличения предельной пластичности.