Cтраница 1
Наличие б-фер-рита способствует еще более сильному протеканию процесса дего-могенизации твердого раствора при нагреве до высоких температур, так как титан больше концентрируется в б-феррите, а углерод - в аустените. [1]
Диаграмма состояния сталей ( металлическая основа - углерод. а - 18 % Сг и 8 % Ni. б - 12 % Ni. [2] |
Некоторые композиции аустенитных сталей могут иметь первичный б-фер-рит. Особенно благоприятствует образованию а-фазы исходная двухфазная аустенитно-ферритная структура. [3]
На рис. 12 на примере коррозионностойкой стали аустените-мартенситного класса ОЗХ16Н7М2Ю видно, что ло участкам б-фер-рита коррозионная трещина не распространяется. [4]
Вычисление по эмпирической формуле ( 4) величины / 6 для стали заданного состава дает достаточно хорошее совпадение с величиной / 6, измеренной экспериментально в порошке б-фер-рита, выделенном электролитическим методом из стали такого же состава. Процентное содержание б-феррита, определенное по формуле ( 3), в которой величина / обр измерена экспериментально, а / § вычислена по формуле ( 4), хорошо совпадает с содержанием б-феррита, определенным методом количественной металлографии. [5]
Весовые концентрации углерода для характерных точек диаграмм состояния Fe - РедС ( см. рис. 86) следующие: В - 0 51 % С - содержание углерода в жидкой фазе, находящейся в равновесии с б-фер-ритом и аустенитом при перитектической температуре 1499 С; Н - 0 1 % С - предельное содержание углерода в б-феррите при температуре 1499 С; / - 0 16 % С - содержание углерода в аустените при перитектической температуре 1499 С; Е - 2 14 % С предельное содержание углерода в аустените при эвтектической температуре 1147 С; S - 0 8 % С - содержание углерода в аустените при эвтектоидной температуре 727 С; Р - 0 02 % С - предельное содержание углерода в феррите при эвтектоидной температуре 727 С. [6]
Видно, что слишком высокое содержание хрома в стали с низким содержанием никеля ( или эквивалентного ему элемента) вызывает появление б-феррита в мартенсит-ной матрице. Эта структура названа б-фер-ритом, чтобы отличить ее от той, которая возникает при превращении аустенита или мартенсита и называется а-ферритом. Кроме того, присутствие б-феррита в мартенситной стали может отрицательно сказаться на механических свойствах и на способности к горячей обработке. Сталь 431S29 и ее разновидности имеют повышенное содержание хрома, а для ограничения концентрации 6-феррита используют добавку никеля. Тем не менее в этой стали всегда присутствует некоторое количество б-феррита, и его влияние следует учитывать. [7]
Левый верхний угол диаграммы железо-цементит. Первичная кристаллизация малоуглеродистых сплавов. [8] |
При охлаждении ниже точки / из жидкого сплава начнут выпадать кристаллы б-феррита. Область AHN на диаграмме занята одним б-фер-ритом. На кривой охлаждения участок / - 2 более пологий из-за выделения скрытой теплоты кристаллизации. В интервале между точками 3 и 4 происходит постепенное превращение б-феррита в аустенит. В области NHI устойчивы одновременно б-феррит и аустенит. В точке 4 превращение феррита в аустенит заканчивается. [9]
Блок-схема ферритомстра ФМ-1. [10] |
Для того чтобы правильно оценить содержание 8 - феррйТа в металле шва с помощью локальных приборов, необходимо усреднить возможно большее число измерений. Учитывая большую структурную неоднородность наплавленного металла, в ряде случаев оказывается более надежным интегральное определение б-фер-рита в образцах, приготовленных из металла шва. [11]
Бор является горофильным элементом и образует легкоплавкие боросодержащие фазы по границам зерен. Ниобий и молибден, являясь сильными феррито-образующими элементами, приводят к образованию б-фер-рита. Кроме этого их охрупчивающее влияние сказывается через упрочнение матрицы. Алюминий, ванадий и кремний облегчают образование б-феррита в стали. Титан способствует образованию в марганцевых сталях легкоплавких эвтектик. [12]