Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 37, Numéro C6, Décembre 1976
International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect / Conférence Internationale sur les Applications de l'Effet Mössbauer
Page(s) C6-405 - C6-408
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1976679
International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect / Conférence Internationale sur les Applications de l'Effet Mössbauer

J. Phys. Colloques 37 (1976) C6-405-C6-408

DOI: 10.1051/jphyscol:1976679

A MÖSSBAUER STUDY OF THE FRACTURE SURFACE AND THE INFLUENCE OF RETAINED AUSTENITE ON THE FRACTURE TOUGHNESS OF FE-9NI-0.1C STEEL

K. J. KIM and L. H. SCHWARTZ

Materials Science and Engineering Department Northwestern University, Evanston, Illinois 60201, U. S. A.


Résumé
L'influence de l'austénite résiduelle sur la résilience de l'acier Fe-9Ni-0,lC a été étudiée par effet Mössbauer ainsi qu'à l'aide d'essais au choc et de techniques métallographiques. Les résultats indiquent que la présence d'austénite résiduelle augmente la résilience d'une quantité proportionnelle à la fraction volumique d'austénite. L'examen par effet Mössbauer d'un échantillon rompu à 77 K a révélé que l'austénite située dans une région de 300 µm de part et d'autre de la surface de la fracture avait été transformée en martensite. L'augmentation de la résilience de cet acier peut être attribuée à l'énergie dissipée dans la transformation de phase austénite-martensite, induite mécaniquement.


Abstract
The effect of retained austenite on the fracture toughness of Fi-9Ni-0.1C steel was investigated using Mössbauer effect scattering, instrumented impact tests, and metallographic techniques. The results indicate that the presence of retained austenite increases the fracture toughness by an amount proportional to the volume fraction of austenite. Examination of a sample after fracture at 77 K using Mössbauer effect scattering revealed that the austenite within 300 µm of the fracture surface had been transformed to martensite during the fracture. The improved fracture toughness of this steel may be attributed to the energy dissipated in the mechanically induced austenite-martensite phase transformation.