03.12.2015 Views

Bazele Teoretice ale Tratamentelor Termice

Înţelegerea principiilor ce stau la baza regimurilor termice aplicate oţelurilor carbon şi slab aliate serveşte, de cele mai multe ori, la formarea unei imagini corecte şi de ansamblu asupra aplicării tratamentelor termice asupra altor aliaje metalice.

Înţelegerea principiilor ce stau la baza regimurilor termice aplicate oţelurilor carbon şi slab aliate serveşte, de cele mai multe ori, la formarea unei imagini corecte şi de ansamblu asupra aplicării tratamentelor termice asupra altor aliaje metalice.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

106 BAZELE TEORETICE ALE TRATAMENTELOR TERMICE<br />

din care s-au format. Pentru transformarea A→P trebuie să aibă loc<br />

schimbarea sistemului de cristalizare din CFC în CVC şi să difuzeze<br />

carbonul din austenită pentru a forma Fe 3 C şi ferita. Transformarea CFC în<br />

CVC este însoţită de o creştere a volumului cu 1%, ceea ce ne arată că<br />

mişcarea atomilor se face pe distanţe mici. Se poate aproxima că, pentru<br />

noua reorganizare, atomii de Fe au nevoie sa parcurgă un drum mai mic<br />

decât parametrul reţelei, de ordinul 10 -8 cm. Considerând o plăcuţă de ferita<br />

cu lăţimea de 0,02 mm = 2 10 -3 cm şi imaginându-ne că în mijloc se găseşte<br />

un atom de carbon, pentru ca aceasta să difuzeze trebuie să parcurgă un<br />

drum de 1 10 -3 cm. Comparând cu drumul parcurs de atomii de Fe (10 -8 cm)<br />

este evident că atomul de carbon necesită timp mai mare decât timpul<br />

necesar transformării sistemului de cristalizare.<br />

La o temperatură puţin inferioară celei de 727˚C (A 1 ) se pot deosebi<br />

trei stadii de transformare. Astfel, dacă oţelul eutectoid se răceşte brusc până<br />

la o temperatură sub A 1 (680-700 ˚C) şi apoi se menţine la această<br />

temperatură, fenomenul decurge în felul următor (fig. 4.32). La început are<br />

Fig. 4.32 Stadiile transformării perlitice pentru un oţel<br />

eutectoid<br />

loc transformarea alotropică Fe γ → Fe α (stadiul I). Soluţia solidă γ are<br />

atomul de carbon în centrul liber al volumului, deci şi în α atomul de fier se<br />

află în centrul volumului. Însă atomul de carbon nu îşi mai are locul în<br />

interstiţiile noii reţele cristaline, el caută să se deplaseze înspre exteriorul<br />

celulei, spre centrul unei feţe a cubului. După cum ştim α nu dizolvă decât<br />

foarte puţin carbon, în primul stadiu, însă, carbonul nu poate fi eliminat, el<br />

rămâne în soluţie deformând (tensionând) reţeaua, mărind un parametru, c,<br />

în direcţia în care îşi face drum. Se obţine astfel o soluţie solidă α cu carbon<br />

suprasaturat, tensionată, cu reţea tetragonală. Reţeaua tetragonală care întâi<br />

are volumul centrat, rezultă din cea cubică cu feţe centrate, printr-o

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!