Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Из рассмотрения диаграммы железо-углерод следует, что температуры полиморфных превращений железа заметно смещаются при растворении в нём углерода.

При добавлении других компонентов также имеет место изменение температур превращений. Но следует отметить, что в сплавах полиморфные и фазовые превращения осуществляются в интервале температур, а в чистых металлах – при определенных температурах.

2.2. Превращения, происходящие в аустените при его нагреве и охлаждении

Область устойчивых состояний аустенита на диаграмме состояний обозначена буквами NJESOG и, следовательно, превращения его зависят от состава стали.

Рассмотрим сначала превращения аустенита, содержащего 0,83 % углерода. При нагреве сплава от температуры 7270С до 13500С сохраняется решётка ГЦК и происходит лишь его термическое расширение.

При охлаждении образца ниже 7270С происходят изменения структуры сплава, обусловленные изменением растворимости углерода и распадом аустенита на фазовые составляющие, относительно устойчивые при соответствующих температурах, т. е. на феррит (α-феррит) и цементит, представляющий собой химическое соединение железа с углеродом (Fe3C), содержание углерода в котором составляет ~ 6,7 % по массе. Максимальная растворимость углерода в α-железе при 7270С составляет всего лишь 0,023 % и снижается до 0,006 % при комнатной температуре. В результате изменения растворимости углерода в феррите происходит старение феррита и его упрочнение.

Выделение цементита при распаде аустенита также сопряжено с упрочнением сплава, которое тем больше, чем более мелкими являются частицы цементита. В свою очередь их размеры зависят от температуры, при которой выделяется основная масса Fe3C.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Скорость распада аустенита на феррит и цементит максимальна при температуре близкой к 5500С.

Так как феррит и цементит имеют больший объём, чем аустенит, превращение Аs®αp + Цк, сопровождается увеличением объёма. Приведённую запись следует читать так: аустенит, по своему составу соответствующий точке S диаграммы состояний, распадается на α-феррит состава точки Р и цементит состава соответствующего точке К.

На фазовое изменение объёма накладываются температурные изменения размеров кристаллов различной природы.

Поскольку скорость превращений зависит от температуры, а изменения температуры в центре образца и на его периферии не одинаковы, то при охлаждении сплавов наблюдается не только сложное изменение размеров, но и возникают внутренние напряжения.

2.3. Классификация сплавов системы FeC по структуре

Диаграмма состояний сплавов служит основой классификации сплавов по структуре, а также для выбора режимов термической обработки

Прежде всего, сплавы рассматриваемой системы подразделяются на стали и чугуны. К сталям относят сплавы, содержащие до 2 % углерода, к чугунам – сплавы, содержащие 2 и более % углерода. Чугуны, содержащие около 4,3 % углерода, называют эвтектическими, от 2-х до 4,3 – доэвтектическими и более 4,3 углерода – заэвтектическими.

Преимущественной структурой эвтектических чугунов является ледебурит, состоящий из смеси кристаллов аустенита и цементита. Цементит не является термически устойчивым соединением и при медленном охлаждении или при длительной выдержке чугунов при высоких температурах распадается на смесь графита и аустенита. Если же аустенит по содержанию углерода приближается к составу, соответствующему точке S диаграммы железо-углерод, а охлаждение в районе температур 750-7000С происходит достаточно медленно (10-200С/час), то распад аустенита сопровождается выделением хлопьевидного графита, а не цементита и получается ферритный серый чугун. Если же скорость охлаждения в этом интервале температур велика, то формируется структура ковких перлитных серых чугунов (перлит – смесь феррита и цементита). Название «ковкие» не означает, что эти чугуны куют, а просто означает, что они относительно пластичны, но не выдерживают высоких скоростей нагружения.

Стали подразделяют на доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные. К эвтектоидным относят стали с содержанием углерода 0,83%, основной составляющей которых является перлит, т. е. смесь, содержащая ~ 12 % цементита с ~ 88 % кристаллов феррита.

Доли фазовых и структурных составляющих в сплавах оцениваются экспериментально на основании данных металлографического анализа, а также применением правила отрезков. Так, например, приведённая доля цементита в эвтектоидной стали 12 % определяется соотношением длины отрезка PS (равного 0,807 % С) к длине отрезка РК (равного 6,677 % С). Это соотношение равно 0,121, т. е. @ 12 %.

В доэвтектоидных сталях рассматривается чаще не доли фазовых, а доли структурных составляющих. Так, в стали 45 (с 0,45 % углерода) оцениваются доли перлита и феррита. Доля перлита в этой стали примерно равно отношению (0,45-0,023)/(0,83-0,023), т. е. величине равной 0,53. Это означает, что доля перлита в этой стали составляет примерно 53 %, а доля феррита равна @ 47 %, доля же цементита в этой стали лишь немного превышает 6,7 %.

Как уже отмечалось, структура стали и её свойства зависят от условий её нагрева и охлаждения, называемых термической обработкой.

Существует 4 основных вида термической обработки: отжиг, закалка, отпуск и старение.

Отжиг. Под отжигом понимают операцию нагрева, выдержку при определённой температуре и охлаждение. Предназначен он для устранения химической неоднородности в пределах отдельных кристаллов, снятия деформационного упрочнения, фазового упрочнений, возникающих за счёт объёмных изменений. Выравнивание состава и свойств сталей приводит к уменьшению склонности стали к охрупчиванию.

Для выравнивания химического состава стали, используют диффузионный отжиг, когда её нагревают до 1100-12000С и выдерживают 8 – 20час.

Для исключения накопления деформационных дефектов в холоднодеформированных сталях применяют рекристаллизационный отжиг (нагрев до 450-6500С, в зависимости от состава стали), выдержку при этих температурах и последующее медленное охлаждение.

Закалка стали. Эта операция состоит в нагреве стали до температур на 30-500С превышающих линию GOSK диаграммы Fe-C, выдержке до завершения превращения смеси перлита и феррита в аустенит и охлаждении стали со скоростью выше критической. Критической скоростью охлаждения является такая минимальная скорость охлаждения, при которой аустенитная структура не успевает превратиться в феррито-цементитную смесь. Для простых углеродистых сталей критическая скорость охлаждения составляет 120-2000С/сек. Минимальное значение критической скорости наблюдается для эвтектоидных сталей.

Для легированных сталей характерны малые скорости перлитного превращения аустенита. Это позволяет осуществлять закалку легированных сталей в масле и других охлаждающих средах.

Основной структурой, фиксируемой в стали после закалки, является мартенсит. Мартенсит представляет собой пересыщенный твёрдый раствор углерода в железе, имевшем решётку ОЦК. После закалки кубическая ГЦК решётка превращается в тетрагональную, т. е. в решётке, у которой параметры a и b близки к параметру «a» исходной решётки, а параметр «с» становится большим, чем «а». Объём ячейки возрастает. Степень тетрагональности (с/а) увеличивается с повышением содержания углерода в стали. Не во всех сталях аустенит при закалке полностью превращается в мартенсит. Аустенит, не превратившийся при закалке в мартенсит, называется остаточным.

Полнота мартенситного превращения в сталях может быть повышена обработкой холодом, т. е. дополнительным охлаждением до температур ниже комнатной (напр., охлаждением в жидком азоте при температуре –1960С непосредственно после закалки).

После закалки резко возрастает твёрдость сталей, но в ней возникают и внутренние напряжения, увеличивающие склонность к охрупчиванию.

Снятие внутренних напряжений производится путём операции «отпуск» сталей. Отпуск проводится обязательно после закалки.

Отпуск. Целью этого вида термической обработки является не только снятие внутренних напряжений, но и повышение пластических свойств стали. Различают три вида отпуска: низкий, средний и высокий.

При низком отпуске, чаще применяемом для высокоуглеродистых сталей, после снятия внутренних напряжений несколько повышается вязкость без заметного изменения твёрдости. Температура низкого отпуска – 150-2000С для нелегированных сталей, а для легированных она повышается на 50-1000С. Длительность низкого отпуска превышает 1,5 часа и возрастает при понижении температуры.

Средний отпуск проводится при температурах 300-500С и длительности около 1 часа. При среднем отпуске проходят сначала процессы, характерные для низкого отпуска, т. е. выделение углерода из мартенсита, а при 250-4000С происходит распад остаточного аустенита и образование цементита на границах бывших аустенитных зёрен, снижается концентрация дефектов (дислокаций).

Среднему отпуску чаще подвергают детали с повышенными требованиями к их упругости (рессоры, мембраны, пружины).

Высокий отпуск производится при температурах 500 – 6800С и осуществляется за 30 – 45 мин. При этом повышается вязкость и пластичность стали. Высокому отпуску подвергают изделия и из легированных сталей, подвергающиеся ударным нагрузкам. Операция закалки с высоким отпуском называется улучшением стали.

Операция термической обработки сплавов, называемая старением, также обязательно проводится после закалки. Заключается она в том, что при закалке фиксируется пересыщенный твёрдый раствор, но применяется эта операция для сплавов, в которых в отличие от сталей при закалке не происходит полиморфных превращений. Операция старения заключается в нагреве закалённого материала до температур ниже кривой растворимости, определяемой по диаграмме состояния. В процессе выдержки при этих температурах пересыщенный твёрдый раствор (однофазный) распадается на две или большее число метастабильных, или близких к стабильным фазам. В результате таких изменений фазового и структурного состояния значительно повышаются прочностные характеристики сплавов.

Вопросы для самопроверки по теме

1. Чем отличаются стали от чугунов?

2. Какие фазовые составляющие называют ферритом, аустенитом, цементитом, мартенситом?

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством