Термомеханическая обработка стали (ТМО) заключается в наклепе
аустенита и последующей его закалке. Структура закаленной стали, при этом
формируется под влиянием дефектов строения, образовавшихся при наклепе
аустенита. Термомеханическая обработка имеет несколько разновидностей,
основными из которых являются высокотемпературная (ВТМО) и
низкотемпературная (НТМО) термомеханическая обработка.
При НТМО деформирование (степень деформации 75...95 %) идет в
области устойчивости переохлажденного аустенита (400...600 °С) при
температуре ниже порога рекристаллизации Тпр, но выше температуры
начала мартенситного превращения Мн. Закалка и низкотемпературный
отпуск следуют сразу за деформированием.
В результате ТМО удается повысить предел прочности и пластичность
стали по сравнению с таковыми при обычной закалке и отпуске (σ
в
при
НТМО достигает 3000 МПа, при относительном удлинении стали δ= 6...8 %)
Повышение прочности в процессе ТМО по сравнению с обычной
термической обработкой объясняется измельчением мартенситной структуры
и большей плотностью дислокаций. Более высокая прочность стали после
НТМО, по сравнению с ВТМО объясняется тем, что при высоких
температурах, по-видимому, происходит ее частичная рекристаллизация.
Однако НТМО имеет ряд недостатков в сравнении с ВТМО: после нее
сталь имеет меньшую пластичность и ударную вязкость, чем после ВТМО, а
также в ее процессе потребляется больше энергии т.к. она идет при более
низких температурах, что повышает требуемые усилия [2].
Список литературы
1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. Пособие
/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- 6-е изд.стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2009.-
288с.