Феррит, перлит, аустенит, мартенсит

Феррит, перлит, аустенит, мартенсит

Структура металла и термообработка

Феррит, перлит, аустенит, мартенсит — структурные составляющие стали: мягкий феррит, прочный слоистый перлит, высокотемпературный аустенит и твёрдый закалочный мартенсит.

Суть

Сталь под микроскопом — не однородная масса, а смесь фаз с разной решёткой и разным содержанием углерода. Какие фазы присутствуют и как они распределены, задаёт весь набор механических свойств: предел текучести σт, твёрдость HB, ударную вязкость KCV, пластичность δ5. Химический состав определяет, что может образоваться; термообработка — что образуется на самом деле.

  • Феррит (α-Fe) — твёрдый раствор углерода в железе с ОЦК-решёткой. Углерода растворяет очень мало (до 0,02 % при 727 °C), поэтому мягок, пластичен и магнитен. Основа низкоуглеродистых сталей.
  • Аустенит (γ-Fe) — твёрдый раствор углерода в железе с ГЦК-решёткой; растворяет до 2,14 % C. В углеродистых сталях устойчив только выше критических точек A1–A3, при комнатной температуре сохраняется лишь в сталях с большим содержанием никеля или марганца.
  • Перлит — не фаза, а эвтектоидная смесь: чередующиеся пластинки феррита и цементита Fe₃C, образующиеся при распаде аустенита с 0,8 % C при 727 °C. Прочнее и твёрже феррита, но менее пластичен.
  • Мартенсит — пересыщенный раствор углерода в α-железе с искажённой (тетрагональной) решёткой. Возникает при закалке, когда аустенит охлаждают быстрее критической скорости и углерод не успевает выделиться. Очень твёрдый и хрупкий, пока не отпущен.

Как читать структуру

Соотношение феррита и перлита в отожжённой или нормализованной углеродистой стали определяется содержанием углерода: чем больше C, тем больше перлита. Оценка по правилу отрезков на диаграмме Fe–C:

доля перлита ≈ C / 0,8 (для C ≤ 0,8 %)

Так, у стали 20 (0,17–0,24 % C по ГОСТ 1050) перлит занимает порядка четверти шлифа, у Ст3 (до 0,22 % C по ГОСТ 380) — примерно столько же, у стали 45 — больше половины. Отсюда рост прочности и твёрдости с углеродом при одновременной потере вязкости и свариваемости.

СоставляющаяРешёткаУглеродТвёрдость (ориентир)Свойство
ФерритОЦК≤ 0,02 %~80 HBмягкий, вязкий, магнитный
Перлитферрит + Fe₃C0,8 %~200 HBпрочный, умеренно пластичный
АустенитГЦКдо 2,14 %~200 HBвязкий, немагнитный, высокотемпературный
МартенситОЦТнаследует от аустенитадо 60–65 HRCтвёрдый, хрупкий до отпуска

Термообработка переводит структуру из одного состояния в другое: нормализация даёт мелкий феррито-перлит, закалка — мартенсит, отпуск — мартенсит отпуска с восстановленной вязкостью. Размер зерна при этом не менее важен, чем тип структуры: мелкое зерно повышает и σт, и KCV, крупное — снижает хладостойкость.

Ключевые числа

Растворимость C в феррите (α-Fe)до ≈ 0,02 % при 727 °C, около 0,006 % при 20 °C
Растворимость C в аустените (γ-Fe)до 2,14 % при 1147 °C — граница «сталь / чугун»
Эвтектоидная точка (образование перлита)0,8 % C, 727 °C (критическая точка A1)
Полиморфное превращение чистого железа α → γ911 °C (точка A3)
Цементит Fe₃C6,67 % C, твёрдость ~800 HB
Твёрдость структур (ориентир)феррит ~80 HB, перлит ~200 HB, мартенсит до 60–65 HRC
Аустенитная сталь 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632)Cr 17–19 %, Ni 9–11 % — аустенит устойчив при 20 °C
Сталь 20 (ГОСТ 1050)C 0,17–0,24 % — феррито-перлитная структура, ~25 % перлита

Где встречается в трубах

Рядовая трубная сталь — феррито-перлитная: 10, 20, Ст3, 09Г2С, 17Г1С. После горячей прокатки и нормализации она получает мелкое зерно и стабильную вязкость; закалка с отпуском на мартенсит применяется там, где нужна высокая прочность — обсадные и насосно-компрессорные трубы групп прочности L80, P110 и выше. Аустенитная структура — признак нержавеющих хромоникелевых сталей, откуда их немагнитность и вязкость на холоде.

Связанные термины

Отправьте запрос и получите актуальные цены

Возьмем на себя резку и доставку трубы до вашего объекта