Август 11th, 2013
не достигается. В этом случае структура стали после затвердевания состоит из эвтектики и кристаллов 6-феррита, разделенных слоем аустенита (рис. 263).При дальнейшем охлаждении в твердом состоянии из аустенита должны выделяться карбиды (вторичные), а S-феррит должен превратиться в аустенит. Но протекание этих процессов также сильно зависит от скорости охлаждения. Так, из рис. 261, а [588] видно, что в стали типа Р18 с 0,73% С при охлаждении с 1350° в воде во внутренних слоях образца образовалось некоторое «количество аустенита, но вторичные карбиды не выделились. В наружном слое образца при этом не образовалось и дополнительного аустенита. При охлаждении того же образцав масле (рис. 261, б) из образовавшегося ранее аустенита выделились карбиды, а часть 8-феррита превратилась в аустенит.Что касается б-феррита, то, как было показано в последнее время [588, дискуссия в 6651, он, в зависимости от скорости дальнейшего охлаждения, может либо сохраниться, либо превратиться не только в аустенит, но и в перлитообразную или трооститообразную смесь, состоящуюРис. 261. Структура внутренней части образца стали типа P18 с 0,73% С после охлаждения с 1350°. Х1200: а — в воде, б — в маслеиз аустенита и карбида МбС и названную «б-эвтектоид». Образование такой смеси возможно потому, что беррит, будучи обеднен углеродом, в то же время обогащен вольфрамом и другими ферритизирующими элементами по сравнению с аустенитом. Протекает оно предположительно по следующему механизму [см. 5881. Вследствие большой скорости диффузии углерода, на границе раздела А = Ф выделяется карбид.