Структуры легированных сталей

Структуры легированных сталей

Структуры легированных сталей

Легированные стали



=== Скачать файл ===




















Архитектура- Астрономия- Биология- Биотехнологии- Военное дело- Высокие технологии- География- Геология- Государство- Демография- Дом- Журналистика и СМИ- Изобретательство- Иностранные языки- Информатика- Искусство- История- Компьютеры- Косметика- 55 Кулинария- Культура- Лингвистика- Литература- Маркетинг- Математика- Машиностроение- Медицина- Менеджмент- Механика- Науковедение- Образование- Охрана труда- Педагогика- Полиграфия- Политика- Право- Приборостроение- Программирование- Производство- Промышленность- Психология- Религия- Связь- Сельское хозяйство- Социология- Спорт- Строительство- Торговля- Транспорт- Туризм- Физика- Философия- Финансы- Химия- Экология- Экономика- Электроника- Электротехника- Энергетика- Юриспруденция- Ядерная техника- По мере увеличения содержащихся легирующих элементов, устойчивость аустенита в интервале температур перлитного превращения увеличивается, а температурная область мартенситного превращения уменьшается. Это схематично показано на диаграмме распада аустенита, изображённого на рисунке 3. В зависимости от количества элементов легирования и содержания С при заданной скорости охлаждения на воздухе, можно получить разную структуру. Для данных сталей, как и для углеродистых, кривая скорости охлаждения при нормализации будет пересекать С — образные кривые перлитного распада. Значит, будут получаться структуры перлитного типа, например перлит, сорбит и тростит. Область перлитного распада в этих сталях сдвигается вправо, из-за этого охлаждение на воздухе приводит к переохлаждению аустенита до температур мартенситного превращения, там и происходит образование мартенсита\\\\\\\\\\\\[16\\\\\\\\\\\\]. Легирующие элементы, такие как Ni, при растворении в аустените, очень сильно повышают его устойчивость. При этом не только сдвигается вправо область перлитного распада, но и точка начала мартенситного превращения снижается в область отрицательных температур. В результате сталь, охлажденная на воздухе до комнатной температуры, сохраняет аустенитную структуру. Растворяясь в феррите, Cr очень сильно увеличивает его устойчивость. Такие стали практически не имеют фазовых превращений при нагреве вплоть до плавления, т. Легирующие элементы образуют с C огромное число специальных карбидов. Уже в процессе кристаллизации стали образуются карбиды, входящие в состав эвтектики, напоминающей ледебурит. При охлаждении в сталях карбидного класса, схоже сталям мартенситного класса, основа структуры получается мартенситной. Микроструктуры сталей различных классов в нормализованном состоянии, увеличение в раз. Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Главная Случайная страница Контакты Спросить на ВикиКак. Главная Случайная страница Контакты Спросить на ВикиКак END RotaBan.

Рассказ о себе на английском с переводом

Kenwood tk f6 инструкция на русском языке

Индийский сериал история имени 1

План счетов 83 счет

Как накачать ноги дома

Расписание сеансов казань родина

Тер15 02 019 03 состав работ

Как сделать большую качель

Galaxy tab s 8.4 характеристики

Report Page