Термомеханическая   обработка   стали   (ТМО)   заключается   в   наклепе
аустенита и последующей его закалке. Структура закаленной стали, при этом
формируется под влиянием дефектов строения, образовавшихся при наклепе
аустенита. Термомеханическая обработка имеет несколько разновидностей,
основными   из   которых   являются   высокотемпературная   (ВТМО)   и
низкотемпературная (НТМО) термомеханическая обработка.
При НТМО  деформирование (степень деформации  75...95  %) идет  в
области   устойчивости   переохлажденного   аустенита   (400...600   °С)   при
температуре   ниже   порога   рекристаллизации   Тпр,   но   выше   температуры
начала   мартенситного   превращения   Мн.   Закалка   и   низкотемпературный
отпуск следуют сразу за деформированием.
В результате ТМО удается повысить предел прочности и пластичность
стали   по  сравнению   с   таковыми   при   обычной  закалке   и   отпуске   (σ
в
  при
НТМО достигает 3000 МПа, при относительном удлинении стали δ= 6...8 %)
Повышение   прочности   в   процессе   ТМО   по   сравнению   с   обычной
термической обработкой объясняется измельчением мартенситной структуры
и  большей плотностью дислокаций. Более высокая  прочность стали  после
НТМО,   по   сравнению   с   ВТМО   объясняется   тем,   что   при   высоких
температурах, по-видимому, происходит ее частичная рекристаллизация.
Однако  НТМО имеет ряд недостатков в сравнении с ВТМО: после нее
сталь имеет меньшую пластичность и ударную вязкость, чем после ВТМО, а
также в ее процессе потребляется больше энергии т.к. она идет при более
низких температурах, что повышает требуемые усилия [2].  
Список литературы
1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. Пособие
/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- 6-е изд.стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2009.-
288с.