Cтраница 3
Так для слитка массой 200 т из смешанной роторной стали максимальный коэффициент ликвации углерода составляет 34 4 %, наибольшее содержание его установлено на расстоянии 1 / 3 высоты от верха слитка. Максимальная отрицательная ликвация углерода 15 6 % наблюдается в нижней части слитка, максимальная положительная ликвация серы в осевой зоне слитка на расстоянии V3 высоты от верха и вблизи донной части. [31]
Увеличение содержания марганца и кремния до 2 - - - 2 5 %, практически не сказывается на микроскопической неоднородности серы. Наблюдается лишь обогащение марганцем пограничных зон кристаллитов. Никель несколько увеличивает ликвацию серы. [32]
Исследования сварного шва хромоникелевой стали типа 18 / 8 показали [4], что столбчатый кристаллит имеет ячеистую структуру, причем пограничные зоны отдельных ячеек обогащены серой и другими примесями. Ширина этих зон достигает 3 - 10 мк, что соответствует примерно 30 % площади каждого кристаллита. Никель несколько повышает относительную ликвацию серы, что ведет к увеличению внутрикристаллитной неоднородности. Так же, как и у низколегированных сталей, микроскопическая химическая неоднородность сварных швов у хромоникеле-вых однофазных сталей и сплавов значительно меньше, чем в медленно охлаждаемых слитках. [33]
Однако по качеству - однородности химического состава и механических свойств, сопротивляемости хрупкому разрушению и прочностным показателям при больших толщинах - прокат полуспокойной стали уступает прокату спокойной стали, занимая между ним и прокатом кипящей стали промежуточное положение. Поэтому углеродистая сталь для наиболее ответственных конструкций, а также подавляющее большинство низколегированных сталей повышенной п высокой прочности выплавляются спокойными. Некоторое исключение составляет марганцовистая полуспокойная сталь, так как увеличение содержания марганца существенно снижает ликвацию серы в полуспокойной стали. [34]
![]() |
Распределение приме -. ей в металле шва ( увеличение 50х. [35] |
Уровень ликвации в межосевых и межслойных участках определяется химическим составом металла шва. При доперитектических концентрациях углерода в металле шва ( до 0 1 %) уровень дендритной ликвации серы незначителен. С увеличением содержания углерода более 0, 15 % ( перитектический диапазон) резко возрастает уровень ликвации серы и марганца. Это объясняется расширением интервала кристаллизации, уменьшением скорости роста дендритов в поперечном направлении и увеличением протяженности выступов осей ячеек на фоне кристаллизации. [36]
Целесообразно поэтому начинать выполнение макроанализа стали с осмотра излома и применения этого реактива; это позволит сделать заключение о: 1) предшествовавшей обработке металла ( л тье, ковка, штамповка. Однако заключение о сплошности по действию [ этого реактива часто оказывается недостаточным, так как не выявляю тся мелкие трещины, флокены, рыхлость. Поэтому после зарисовки ( или фотографирования) изображения, полученного действием реактива), проводят макроанализ для определения ликвации серы. Деталь) находится в литом состоянии, производят травление персульфатом аммония ( см. стр. [37]
![]() |
Критическое раскрытие трещины в зависимости от способа введения кремния в металл шва при сварке под флюсом.| Схема дифференци. [38] |
Действительно, влияние кислорода на ударную вязкость связано с влиянием других примесей. С понижением содержания кислорода в металле шва его ударная вязкость повышается. Снижение пластичности металла швов при уменьшении концентрации кислорода менее 0 02 % Б. И. Медовар и В. В. Подгаецкий связывают с характером и формой образующихся сульфидных включений и легкоплавких эвтектик, состоящих из силикатов, сульфидов н окснсульфидов. Например, присутствие в металле сварочной ванны взвешенных частиц оксидов и карбидов способствует более раннему выделению на них серы из расплава с образованием сложных окси - или карбо-сульфндпых включений. При их отсутствии выделение серы из расплава происходит на более поздней стадии кристаллизации, когда в результате ликвации серы создается пересыщение ею маточной жидкости. [39]