OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 289 MATERIAL SCIENCE при дальнейшем переохлаждении или приложенном напряжении также может быть нежелательной. Например, сообщалось, что остаточный аустенит увеличивает срок службы подшипников при усталостном качении, но его избыточное количество может ухудшить размерную стабильность подшипников [37–40]. Присутствие ОА в стали может вызывать положительные или отрицательные изменения в зависимости от его доли. Следовательно, в готовых изделиях, таких как шестерни, подшипники и инструменты, желателен соответствующий диапазон содержания ОА. Для повышения долговечности подшипников в различных областях применения их микроструктура должна быть настроена в соответствии с их использованием. Например, подшипники в редукторах могут преждевременно выйти из строя из-за образования трещин в подшипниковой стали, если не поддерживается необходимое содержание ОА [37–40]. Сообщалось, что увеличение содержания ОА (> 20 %) в этих подшипниках обеспечивает относительно длительный срок службы в таких областях применения. В работах [4–6] рассмотрены вопросы влияния длительности процесса насыщения углеродом на величину остаточного аустенита среднеуглеродистых сталей 40Х, 35ХГСА и 42CrMoS4. Показано, что увеличение времени насыщения с 8 до 12 часов приводит к увеличению остаточного аустенита с 7 до 14 %. Авторы работы [41] показали, что прямая оценка количества аустенита, оставшегося неизмененным после полной закалки, с помощью рентгенодифракционного анализа затруднена, поскольку высокоинтенсивные пики аустенита и мартенсита перекрываются и сливаются, а аустенит превращается в мартенсит во время подготовки образца из-за своей низкой стабильности. Результаты показывают, что количество остаточного аустенита в полностью закаленном образце низкоуглеродистой стали недооценивается при использовании стандартной рентгенодифракционной спектроскопии. Однако, по мнению авторов [41], становится возможным обнаружить даже это небольшое количество остаточного аустенита после короткой термической обработки (нагрев до температур 200–400 °С), которая приводит к обогащению аустенита углеродом. Из-за обеднения мартенсита углеродом и сопутствующего обогащения аустенита пики разделяются и разрешаются. В работе [42] исследуется магнитоиндуктивный метод оценки различных уровней содержания остаточного аустенита в цементированной подшипниковой стали 20NiCrMo7, при этом проводится сравнение с соответствующими измерениями методом рентгеновской дифрактометрии и анализом изображений с помощью оптического микроскопа. Содержание остаточного аустенита в цементированной стали 20NiCrMo7 было изменено путем дополнительного отпуска; магнитоиндуктивный метод дает точные результаты (со средним отклонением 0,5 %) с достаточной чувствительностью на различных уровнях (включая значения ниже 5 об. %) остаточного аустенита. В работе [45] используются фотографии микроструктур и содержание углерода для обучения моделей машинного прогнозирования остаточного аустенита цементированной стали. Для установления взаимосвязи между химическими элементами, микроструктурой и механическими свойствами сначала необходимо металлографически точно определить микроструктуру. Нейронная сеть устанавливает отображение из пространства признаков в целевой атрибут без учета каких-либо сложных законов внутренних преобразований; вместо этого она преобразует процесс в набор обучаемых весов, которые теоретически могут аппроксимировать любой тип нелинейного преобразования. Таким образом, крайне важно уметь точно сегментировать фотографии микроструктур стали [45]. Результаты показывают, что точность сегментации по фотографиям микроструктуры с помощью модели достигает 95,2 %. Криогенная обработка (КИ) широко известна своей эффективностью в снижении доли остаточного аустенита и стабилизации фаз при комнатной температуре [46]. Во время КИ материал выдерживается при температуре значительно ниже температуры завершения мартенситного превращения (Mf) в течение определенного времени, после чего следует процесс повторного нагрева до комнатной температуры [1–10, 42–44]. В работе [47] разработан комплексный технологический процесс для стали, включающий в себя цементацию, отпуск, закалку и криогенную обработку. Цементированные образцы
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1