Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 19:58, курсовая работа
Отпускная хрупкость присуща многим сталям и сплавам на основе железа. Проблема отпускной хрупкости стала острой в период первой мировой войны, когда расширилось производство из легированных сталей изделий большого сечения (брони и орудий). В результате медленного охлаждения с температуры высокого отпуска ударная вязкость легированной стали может оказаться в несколько раз (и даже на порядок) меньше, чем после охлаждения в воде с той же температуры. На других свойствах при комнатной температуре состояние отпускной хрупкости практически не сказывается.
Введение
Отпускная хрупкость
Температурные условия развития обратимой отпускной хрупкости
Обратимость отпускной хрупкости
Увеличение доли межзёренного хрупкого разрушения
Способы борьбы с обратимой отпускной хрупкостью
Выводы
Список литературы
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
Тульский государственный университет
Естественнонаучный факультет
Кафедра «Физика металлов и материаловедения»
Контрольно-курсовая работа
по дисциплине
“ Теория термической обработки металлов”
“ Обратимая отпускная хрупкость”
Выполнил:
студент гр.420691 Евтушенко И. А.
Проверил:
проф. Архангельский С. И.
Тула, 2013 г
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Отпускная хрупкость
Температурные условия развития обратимой отпускной хрупкости
Обратимость отпускной хрупкости
Увеличение доли межзёренного хрупкого разрушения
Способы борьбы с обратимой отпускной хрупкостью
Выводы
Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
Отпускная хрупкость присуща
многим сталям и сплавам на основе
железа. Проблема отпускной хрупкости
стала острой в период первой мировой
войны, когда расширилось производство
из легированных сталей изделий большого
сечения (брони и орудий). В результате
медленного охлаждения с температуры
высокого отпуска ударная вязкость
легированной стали может оказаться
в несколько раз (и даже на порядок)
меньше, чем после охлаждения в
воде с той же температуры. На других
свойствах при комнатной
ОТПУСКНАЯ ХРУПКОСТЬ
Отпускной хрупкостью стали и сплавов железа называют происходящее в результате пребывания стали (закаленной, или высокоотпущенной, или даже отожженной) в определенном температурном интервале снижение прочности межзёренной связи, которое обнаруживается обычно по повышению температуры вязко-хрупкого перехода, сопровождаемому увеличением доли межзёренного разрушения в хрупкой составляющей излома. На многих сталях охрупчивание наблюдается так же и по снижению ударной вязкости.
Различают отпускная хрупкость I рода (необратимая) и отпускную хрупкость II рода (обратимая).
На графиках ударная вязкость при 20° С – температура отпуска можно встретить два провала, соответствующих развитию отпускной хрупкости двух типов (рисунок 1).
На
Рисунок 1. Зависимость ударной вязкости при 20° С от температуры отпуска стали 37ХН3А.
Необратимая отпускная хрупкость стали проявляется в падении вязкости при отпуске в интервале 250 - 400° С. В иностранной литературе её часто называют «500° F-хрупкостью» и «300° С-хрупкостью» или хрупкость отпущенного мартенсита. Обратимая отпускная хрупкость (II рода) в наибольшей степени присуща легированным сталям после высокого отпуска и медленного охлаждения от температур отпуска. При быстром охлаждении после отпуска (в воде) вязкость не уменьшается, а монотонно возрастает с повышением температуры отпуска. Отпускная хрупкость усиливается, если сталь длительное время (8-10 ч) выдерживается в опасном интервале температур. Обратимая отпускная хрупкость стали проявляется в падении ударной вязкости легированной стали при медленном охлаждении в интервале 450-650° С, а также при более или менее длительных, выдержках при отпуске в этом интервале температур. Хрупкость этого вида называют обратимой, поскольку при нагреве стали в состоянии отпускной хрупкости до температур выше интервала охрупчивания хрупкость может многократно устраняться и возникать вновь при последующей выдержке или медленном охлаждении в опасном интервале температур. Обратимая отпускная хрупкость проявляется в резком смещении порога хладноломкости в сторону более высокой температуры. Отпускная хрупкость большинства легированных сталей вызывает снижение ударной вязкости и сопротивление хрупкому разрушению. Развитие обратимой отпускной хрупкости не сопровождается какими-либо изменениями других механических свойств, а также видимыми при световой и электронной микроскопии структурными изменениями. Лишь при травлении шлифов поверхностно-активными реактивами наблюдается повышенная травимость по границам аустенитных зерен. По этим границам происходит и межзеренное хрупкое разрушение.
Термические условия развития
отпускной хрупкости
Влияние скорости охлаждения V0XJI после отпуска при 650° С на охрупчивание Cr-Ni-Mo сталей (Рисунок 2):
1- 1% Ni, 0,003% Р;
2- 3,5% Ni,0,003% Р;
3- 1% Ni, 0,01% Р;
4- 1% Ni, 0,014 % Р;
5- 3,5%Ni, 0,01% Р
Рисунок 2. Влияние скорости охлаждения на охрупчивание Сr-Ni-Mo сталей.
При снижении скорости охлаждения после высокого отпуска до 2,5-2° С/ч температура хрупко-вязкого перехода промышленной плавки роторной стали типа 25ХН3МФА повышается на 80-90° С, а для промышленной плавки промышленной плавки дисковой стали типа 35ХН4МА значение ∆ТК при таких скоростях охлаждения составило 200-300° С.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАТИМОЙ ОТПУСКНОЙ ХРУПКОСТИ
Обратимая отпускная хрупкость развивается в определенных температурных условиях, причем кинетика охрупчивания зависит от температуры. Температурный интервал, в котором развивается обратимая отпускная хрупкость, в свою очередь, зависит от длительности процесса охрупчивания, снижаясь с увеличением продолжительности термического воздействия.
Как правило, нижняя граница температурного интервала развития обратимой отпускной хрупкости низколегированных сталей лежит около 400-500°С, причем при достаточно длительных выдержках охрупчивание вблизи нижней границы может быть значительным. Так, выдержка закаленной и высокоотпущенной стали типа 35ХНЭМФ в течение 3500 ч при 400° С приводит к повышению температуры хрупко-вязкого перехода на 110° С при наличии основных признаков обратимой отпускной хрупкости: полностью межзеренного излома в условиях хрупкого разрушения, обогащения границ зерен примесями и т.д.
Температурный интервал возникновения обратимой отпускной хрупкости со стороны своей нижней границы может несколько перекрываться с интервалом развития необратимой отпускной хрупкости. Однако, если сталь стабилизирована достаточно длительным высоким отпуском, то необратимая отпускная хрупкость, связанная с распадом мартенсита, не возникает, и нижняя граница температур, при которых развивается охрупчивание, действительно, характеризует температурный интервал обратимой отпускной хрупкости.
Верхняя граница температурного
интервала обратимой отпускной
хрупкости лежит для
Данные о зависимости развития обратимой отпускной хрупкости от температуры и длительности охрупчивающей обработки имеются во многих работах, причем для ряда сплавов и сталей построены температурно-временные диаграммы охрупчивания при изотермических выдержках. Такие диаграммы, построенные разными способами для сплавов Fe-C-P, Cr-Mn-Ni, Cr-Ni-Mo сталей,- приведены на рисунке 3.
Рисунок 3. Температурно-временные диаграммы изотермического охрупчивания для сплавов Fe-C-P, Cr-Mn-Ni, Cr-Ni-Mo сталей.
Как видно, температурная
зависимость развития обратимой
отпускной хрупкости имеет
При этом характерно также то, что хотя для различных сталей и сплавов степень развития хрупкости может значительно различаться, наиболее сильное развитие хрупкости для большинства из них происходит, как видно на приведенных диаграммах охрупчивания, в довольно узком интервале температур.
Кинетика процесса развития обратимой отпускной хрупкости, как видно на приведенных на диаграммах охрупчивания, монотонна (по крайней мере, для предварительно стабилизированных высоким отпуском сталей): при увеличении длительности выдержки степень развития хрупкости возрастает и при некоторых значениях τ* зависящих от температуры, достигает насыщения. С повышением температуры Т (в пределах интервала развития отпускной хрупкости) скорость охрупчивания возрастает, причем она продолжает возрастать и при Т > Т*, однако максимально достигаемая степень развития хрупкости при этом снижается. Эти закономерности легко проследить, например, по кинетическим зависимостям изотермического охрупчивания Cr-Ni-Mo-V сталей.
ОБРАТИМОСТЬ ОТПУСКНОЙ ХРУПКОСТИ
Если высокоотпущенную сталь, приведенную медленным охлаждением или изотермической выдержкой в состояние отпускной хрупкости, подвергнуть новому высокому отпуску и затем быстро охладить, то хрупкость устраняется и температура хрупковязкого перехода снижается до уровня, характерного для высокоотпущенной и быстро охлажденной, т.е. вообще не подвергавшейся охрупчивающей обработки, стали. Повторная выдержка в интервале развития обратимой отпускной хрупкости вновь приводит к охрупчиванию. Этим обратимая отпускная хрупкость качественно отличается от необратимой.
Если сталь многократно
подвергать высокому отпуску, чередуя
медленное и быстрое
Снижение степени охрупчивания ("возврат вязкости") при повторном высоком отпуске происходит весьма быстро. Так, уже за несколько минут выдержки при 650° С Сг-Ni сталь типа 20Х2Н2 почти полностью восстанавливает свои свойства, приобретенные при первом высоком отпуске (650°С) до охрупчивающей выдержки при 530°С; при этом критическая температура хрупкости снижается почти на 130°С и практически достигает исходных для "вязкого", т.е. неохрупченного состояния значений. Аналогичные данные получены для Сг-Ni-Mo-V сталей 15Х2НМФА и 15Х2НЗМФА, подвергнутых после высокого отпуска изотермическим выдержкам при 480 и 510° С продолжительностью 3000 ч, в результате чего повышение критической температуры хрупкости составило соответственно 80 и 120°С.
Повторный нагрев на 650° С длительностью 15-30 минут с последующим быстрым охлаждением (в воде) привел к снижению температуры хрупко-вязкого перехода практически до уровня "вязкого" состояния. При этом многочисленные исследования показали, что наряду с восстановлением вязкости стали практически полностью исчезают признаки интеркристаллитного разрушения в хрупком изломе и ослабляется до исходного уровня травимость границ зерен насыщенным водным раствором пикриновой кислоты. Охрупчивание этих сталей полностью обратимо: еще одна изотермическая выдержка предварительно охрупченных образцов после восстанавливающего нагрева (650° С) вновь приводит к охрупчиванию в такой же степени, как и при первой выдержке.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕЖЗЕРЕННОГО ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ
Как правило, по мере развития обратимой отпускной хрупкости хрупкое разрушение стали становится все в большей мере межзеренным при снижении доли транскристаллишого скола. В случаях особо яркого проявления отпускной хрупкости излом получается полностью межзеренным.
Нужно отметить, что отличить невооруженным глазом обнаруженную поверхность зерен на изломе от сколов по зерну можно лишь при достаточно крупном зерне. Поэтому обычно фиксируют наличие межзеренного разрушения, изучают его особенности и определяют количественную долю с помощью методов оптической и электронной микрофрактографии, а также сканирующей электронной микроскопии.