Stahl Nr. 9 mit 0,009 % Ca, Dies entspricht völlig der bisher bekannten Wirkung von
Ca auf das Karbideutektikum [5,6]. Trotz dieser Gleichheit in der Ausbildungsform
kommt es beim Stahl Nr. 9 erst nach 30 min zu nennenswerten Zerfallserscheinungen.
Es müssen daher für den beschleunigten Zerfall beim Stahl Nr. 2 noch weitere
Gründe ausschlaggebend sein. Betrachtet man die chemische Analyse (Tabelle 1) der
beiden Stähle, so stellt man fest, daß der Stahl Nr. 9 einen um 0,14 % höheren
C-Gehalt aufweist. Weiters hat der Stahl Nr. 2 mit 0,42 % Si mit Abstand den
höchsten Siliziumgehalt aller acht Legierungsvarianten,. Silizium fördert bei höheren
Gehalten nicht nur die Erstarrung (ber M,C, sondern bewirkt bei richtiger
Dosierung eine starke Destabilisierung des M,C, sodaB bei einer Glithbehandlung der
Zerfall rasch erfolgt [7].
= woo p< 100 — VL =
ı Karbidtypen, a
eringen Größe 80, 40
ree de
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ıbgeschlossen, ) 30 60 120 240 480 960 15 30 60 120 240 480 960
Zeit [min] Zeit [min]
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n modifizierten 07s 30 60 120 240 W860 90 0 ® 30 60 20 260 480 960
bo Zeit [min] Zeit [min]
{r—insam, daß .
Abb. 14a: Zerfall von M,C mit unter- Abb. 15a: Zerfall von M,C mit unter-
wend vor schiedlicher Ausbildungsform schiedlicher Ausbildungsform
anelare Anteil im Stahl Nr. 2 als Funktion im Stahl Nr. 9 als Funktion
as der Glühdauer bei konstanter der Glühdauer bei konstanter
‚jühbehandlung Temperatur (1100°C) Temperatur (1100°C)
un4en Zeige Abb. 14b: Gesamtzerfall von M2C im Abb. 15b: Gesamtzerfall von M,C im
be: Stahl Stahl Nr. 2 als Funktion Stahl Nr. 9 als Funktion
Lil der Glühdauer bei konstanter der Glühdauer bei konstanter
jagt als beim Temperatur (1100°C) Temperatur (1100°C)
Prakt. Met. Sonderbd. 21 (1990)
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