Влияние колебаний температуры на стабильность фазы в железо-углеродных сплавах

Фазы в железо-углеродных сплавах: подробный обзор

Механическое поведение и срок службы железо-углеродных сплавов (сталь и чугун) диктуются смесью кристаллических фаз, присутствующих в их микроструктуре. Сдвиги температуры - будь то во время обработки или в эксплуатации - непосредственно изменяют, какие фазы стабильны и как они трансформируются. Ниже мы рассмотрим ключевые фазы, которые появляются в системе Fe-C, связывая их кристаллические структуры со свойствами, на которые полагаются инженеры.

Каждая из этих фаз имеет определенный диапазон стабильности по отношению к температуре и составу, как резюмировано на фазовой диаграмме железо-углерод.

Диаграмма железно-углеродной фазы: карта температуры и состава

Равновесная фазовая диаграмма для Fe-C (до 6,67 мас.% С) является основой для понимания температурных эффектов.

При охлаждении фазовые преобразования руководствуются этими границами равновесия, но на практике скорость охлаждения может вызывать отклонения (неравновесные преобразования), которые производят бейнит или мартенсит.

Температурные диапазоны для стабильности фазы

Выше 912 °C (для чистого железа; немного ниже для сталей)

При этих температурах аустенит является стабильной фазой для большинства содержаний углерода ниже 2,14 мас.%. Это диапазон для горячей обработки (ката, ковки) и гомогенизации. Решетка FCC аустенита позволяет осуществлять высокую диффузию углерода, необходимую для карбюрации и других поверхностных обработок.

Между 727°C и 912°C (гипоэвтектоидная область)

В низкоуглеродистых сталях стабильные фазы — феррит и аустенит в двухфазной области.По мере падения температуры феррит начинает формироваться на зерновых границах аустенита. Доля феррита увеличивается до эвтектоидной температуры.

Ниже 727°C

При температурах под эвтектоидом равновесная микроструктура для простых углеродистых сталей состоит из феррита и цементита (перлит в эвтектоидном составе).Однако, если охлаждение происходит быстро, аустенит может трансформироваться в неравновесные фазы, такие как бейнит (между ~ 550 ° C и Ms) или мартенсит (ниже температуры Ms).

Фазовые трансформации при нагревании и охлаждении

Отопление: аустенитизация и рост зерна

При нагревании стали выше температуры А3 (для гипоэвтектоида) или А1 (для эвтектоида) существующий феррит и цементит превращаются в аустенит. Этот процесс требует диффузии углерода и обычно происходит в диапазоне температур (20–40 °C выше критической линии). Правильная аустенитизация обеспечивает равномерное распределение углерода. Однако длительные высокие температуры вызывают огрубление зерна аустенита, что ослабляет конечный продукт (эффект Холла-Петча: большие зерна снижают прочность выхода).

Охлаждение: контроль микроструктуры

Путь охлаждения определяет конечную фазовую смесь. Три основных продукта преобразования на охлаждающем аустените:

  1. Пирлит — образуется при медленном охлаждении (охлаждении печи, нормализации) при температурах около 700°С. Процесс основан на диффузии: атомы углерода разделяются на слои цементита. Межламеллярный интервал обратно связан с недостаточным охлаждением; быстрое охлаждение дает более тонкий перлит и более высокую твердость (например, в запатентованной проволоке).
  2. Бейнит — образуется при промежуточной скорости охлаждения (например, при изотермическом закалке при 450—550°С).Байнит растет благодаря диффузионному механизму сдвига с последующим отторжением углерода.Нижний бейнит (образуется при более низких температурах) имеет тонкие карбиды и более высокую прочность.
  3. Мартенсит — образуется, когда скорость охлаждения превышает критическую скорость охлаждения, минуя нос C-кривой. Преобразование является атермальным и диффузионным; решетки аустенита сдвигаются, образуя тетрагональную структуру. Температура начала мартенсита (Ms) зависит от содержания углерода. Для высокоуглеродистых сталей Ms ниже комнатной температуры, что означает, что сохраненный аустенит может существовать.

Классическая диаграмма времени-температуры-преобразования (TTT) отображает эти режимы.Выбирая кривую охлаждения, металлурги могут нацеливаться на нужные микроструктуры.

Влияние легирующих элементов на температурную стабильность

Практические стали содержат марганец, хром, никель, молибден и т.д., которые меняют фазовые границы и кинетику трансформации.

Понимание этих сдвигов имеет решающее значение для выбора температур термообработки. Например, стандартная сталь 4340 (Ni-Cr-Mo) требует более высоких температур аустенизации (840-870 ° C), чем обычная 1045 (780-820 ° C).

Практическое применение термической обработки

отжигание

Отжиг включает нагревание до диапазона аустенита (или выше A1) и медленное охлаждение (охлаждение печи). Это смягчает сталь, снимает внутренние напряжения и производит грубую микроструктуру перлитов. Полное отжиг (выше A3) очищает структуру зерна; сфероидизирует отжиг (чуть ниже A1) образует шаровой цементит для максимальной обрабатываемости.

нормализовать

Нагрев до аустенита и охлаждение воздуха производят однородную, тонкую перлитовую микроструктуру. Нормализация улучшает однородность и механические свойства по сравнению с условиями проката или литья. Часто используется в качестве предварительной обработки для затвердевания.

Умереть и закаливаться

Усыхание (быстрое охлаждение в воде, масле или воздухе) из аустенита производит мартенсит. Полученная сталь очень твердая, но хрупкая и напряженная. Умерение включает в себя повторное нагревание до температуры ниже А1 (обычно 150-650 ° C), чтобы обеспечить осадки углерода в виде мелких карбидов, снижая твердость и увеличивая твердость. Температура закалки контролирует окончательный баланс прочности и пластичности.

Изотермическая термическая обработка

Аустемперинг (утолщение ванны при температуре образования байнитов) дает байнитные микроструктуры с отличной прочностью. Мартемперинг (утолщение чуть выше Ms, затем медленное охлаждение) уменьшает искажение и растрескивание по сравнению с прямым утолщением. Оба процесса используют температурно-зависимую кинетику трансформации.

Заключение

Изменения температуры непосредственно определяют стабильность фазы в железо-углеродных сплавах. Понимая фазовую диаграмму и кинетику трансформации, инженеры могут проектировать циклы термообработки, которые производят микроструктуры, адаптированные к конкретным требованиям прочности, твердости и вязкости. Независимо от того, достигается ли тонкий перлит для рельсовой стали, мартенсит для режущих инструментов или бейнит для шестерен, точный контроль скорости нагрева и охлаждения. Продолжение исследований в передовых высокопрочных сталях (AHSS) и специализированных процессах закалки продолжает раздвигать границы того, что достижимо с помощью сплавов Fe-C.

Для авторитетных ссылок, ASM Handbook Volume 4: Heat Treating и запись фазовой диаграммы железного углерода в Википедии предоставляют исчерпывающие детали. Кроме того, база данных MatWeb предлагает данные о механических свойствах для различных термообработанных сталей.