Prakt. Met. Sonderband 30 (1999) 321
0,05 und 1,0 Masse-% Kohlenstoff und Berücksichtigung der Mn, Si, Cr und Mo-Gehalte eine gute
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Ubereinstimmung zwischen Messung und Rechnung bei einem durchschnittlichen Wert fiir AG.
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A dnderp von 1600 Jmol. Die Temperatur, bei der diese Energieschwelle AG, iiberschritten wird, ist in
I zumeist Folge mit 7* bezeichnet. Es sei darauf hingewiesen, daß AG,., nicht mit der Schwellenergie zur
| ZU gelan- Martensitbildung AGy.,, gleichgesetzt werden kann, sondern die Energiedifferenz zwischen Austenit
sions und dem thermodynamisch stabilen Ferrit bezeichnet. AG, nimmt iiblicherweise höhere Werte an
elisa als AG, fiir den metastabilen Martensit. Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der
berechneten und gemessenen Werte für einige typische Baustähle:
ation. Das .
Gitter des Tabelle 2: Berechnete To- und T*-Temperatur, gemessene Ms-Temperatur. Elementgehalte in Mas-
en Gibbs se-%. Werkstoffgruppe: Baustähle
bank für Stahl U Mn |Si Cr [Mo |Ref| T, Ms T* T*-Mg
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C100W 1” 1.03 [022 007 7- 11] 425 160 173 13
*) bei einer Austenitisierungstemperatur von 860°C.
Abbildung 4 zeigt den Zusammenhang zwischen den für die betrachteten Werkzeugstähle experi-
mentell ermittelten Ms- und den aus den thermodynamischen Parametern berechneten To-
Temperaturen und gibt damit die in der Literatur oft nur schematisch angegebene starke Abhängig-
keit der Ms- und To-Temperaturen vom gelösten Kohlenstoffgehalt anhand realer Werte wieder. Das
breite Streuband findet seinen Ursprung im weiten Legierungsbereich an Substitutionselementen.
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C-Gehalt der Matrix bei Austenitisierungstemperatur [Masse-%®
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a Abbildung 4: Darstellung der berechneten To- und gemessenen Ms-Temperaturen über dem Matrix-
Ye abschät- Kohlenstoffgehalt.
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