127
Таким образом, превращение перлита в аустенит является процессом кри-
сталлизационного типа и носит диффузионный характер, так как сопровожда-
ется перемещением атомов углерода.
§ 3. Рост зерна аустенита при нагреве
Образующиеся при нагреве выше критической точки Ас1 из зерен перли-
та зерна новой структуры - аустенита - получаются мелкими и называются на-
чальными зернами аустенита (рис. 75). При повышении температуры происхо-
дит рост зерен и тем в большей степени, чем выше температура нагрева. Но
склонность к росту зерен с повышением температуры у сталей различная. Ста-
ли, раскисленные в процессе выплавки кремнием (ферросилицием) и мар-
ганцем (ферромарганцем), обладают склонностью к непрерывному росту зерна
с повышением температуры. Такие стали называют наследственно крупнозер-
нистыми (рис. 75). Стали, раскисленные в процессе выплавки дополнительно
алюминием, ванадием или титаном, не обнаруживают роста зерна при нагреве
до значительно более высоких температур (900-950° С). Такие стали называют
наследственно мелкозернистыми (рис. 75).
Под наследственной зернистостью подразумевается склонность аусте-
нитного зерна к росту при повышении температуры.
При нагреве наследственно мелкозернистых сталей выше определенной
температуры наблюдается резкий рост зерна, и размер зерна получается даже
большим, чем у наследственно крупнозернистых сталей, нагретых до той же
температуры. Такое поведение наследственно мелкозернистых сталей при на-
греве объясняется тем, что присутствующий в них алюминий образует окислы
Al
2
O
3
и нитриды A1N, а ванадий и титан, кроме окислов V
2
O
5
, TiO
2
и нитридов
VN, TiN, образуют еще и карбиды VC, TiC. Все эти соединения в виде мелких
включений располагаются по границам зерен и механически препятствуют их
росту при нагреве. При определенной температуре нагрева происходит раство-