Previous Page  434 / 530 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 434 / 530 Next Page
Page Background

Actual Problems in Machine Building. 2016. N 3

Materials Science

in Machine Building

____________________________________________________________________

434

УДК 669.14.018.295

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ

М.А. ФИЛИППОВ

1

, доктор техн. наук, профессор

М.А. ГЕРВАСЬЕВ

1

, доктор техн. наук, профессор

С.М. НИКИФОРОВА

1

, аспирант,

М.С. ХАДЫЕВ

1

, доктор техн. наук, профессор

М.А. РЫЖКОВ

1

, канд. техн. наук, доцент

А.С. ЖИЛИН

1

, канд. техн. наук, доцент

С.Х. ЭСТЕМИРОВА

2

, канд. техн. наук, с. н. с.

(

1

УрФУ, г. Екатеринбург,

2

Имет УрО РАН, г. Екатеринбург)

Никифорова С.М. –

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,

e-mail:

s.m.nikiforova@urfu.ru

Проанализировано поведение остаточного аустенита после различных режимов

термической обработки и в условиях абразивного изнашивания в высокохромистых

износостойких сталях, на примере сталей ледебуритного класса Х12М и 95Х18. Анализ

показал, что остаточный аустенит, полученный в результате высокотемпературной закалки

(1100

0

С – 1170

0

С), метастабилен, и в процессе изнашивания превращается в дисперсный

мартенсит с высокой способностью к упрочнению рабочей поверхности – «мартенсит

деформации». В результате исследования влияния температуры нагрева под закалку и

температуры отпуска на фазовый состав и структуру, был выбран оптимальный режим

термической обработки сталей, обеспечивающий высокую износостойкость и повышенную

конструктивную прочность.

Ключевые слова:

остаточный аустенит, метастабильный аустенит, износостойкость,

закалка, мартенсит деформации, мартенситное превращение, сталь.

Введение

Метастабильный аустенит, представляет особый интерес в научном и практическом

плане для разработки группы функциональных материалов с повышенной контактной

прочностью, обусловленной ТРИП-эффектом. Этот путь создания материалов с метастабильной

структурой, среди основателей которого видную роль сыграли И.Н. Богачёв и В.Д. Садовский,

является одним из наиболее перспективных. Материалы с метастабильным аустенитом,

способные под влиянием внешних воздействий к "самоорганизации" и получившие название

"интеллектуальных", "адаптирующихся", получают всё большее развитие. Однако поведение

метастабильных структур при различных условиях изнашивания и методы регулирования

кинетики деформационных фазовых и структурных превращений, определяющих комплекс

трибологических свойств сталей, и способы их обработки изучены недостаточно.

Материалы износостойкие в различных условиях механического изнашивания

(абразивного, гидро- и газоабразивного, эрозионного, кавитационного и др.) должны обладать

структурой, способной к максимальному упрочнению под влиянием контактного нагружения.

Рабочая поверхность таких материалов отличается высокой эффективной,

или