Мартенсит - закалка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он. Законы Мерфи (еще...)

Мартенсит - закалка

Cтраница 1


Мартенсит закалки - неравновесная ( метастабильная) структура, сохраняющаяся благодаря малой подвижности атомов при низких температурах. При закалке в изделиях всегда возникают большие внутренние напряжения ввиду объемных изменений. Для получения более равновесного состояния после закалки изделия подвергают отпуску, нагревая до температур ниже Лсг Изучая процессы, происходящие в закаленной стали при нагреве, наиболее часто пользуются прибором - дилатометром. В прибор помещают два одинаковых по размерам образца из одной и той же стали. Один из образцов находится в отожженном, другой - в закаленном состояниях. При нагревании до температур ниже Ас1 в отожженном образце никаких превращений не происходит, его размеры изменяются только за счет теплового расширения, а в закаленном образце совершаются и структурные превращения, сопровождающиеся изменениями объема.  [1]

Мартенсит закалки - неравновесная ( метастабильная) структура, сохраняющаяся благодаря малой подвижности атомов при низких температурах. При закалке в - изделиях всегда возникают большие внутренние напряжения ввиду объемных изменений. Для получения более равновесного состояния после закалки изделия подвергают отпуску, нагревая до температур ниже Асг Изучая процессы, происходящие в закаленной стали при нагреве, наиболее часто пользуются прибором - дилатометром. В прибор помещают два одинаковых по размерам образца из одной и той же стали. Один рз образцов находится в отожженном, другой - в закаленном Достояниях.  [2]

Мартенсит закалки представляет собой нестабильный пересыщенный твердый раствор углерода в искаженной и сильно напряженной атомной решетке а-железа.  [3]

Превращение мартенсита закалки в мартенсит отпуска способствует стабилизации размеров детали, что необходимо для измерительного инструмента, изготовляемого из инструментальной стали. Этому инструменту также дают низкий отпуск.  [4]

При этом снижаются внутренние напряжения, мартенсит закалки переводится в отпущенный мартенсит, повышается прочность и немного улучшается вязкость без заметного снижения твердости. Однако такое изделие ( если оно не имеет вязкой сердцевины) не выдерживает значительных динамических нагрузок.  [5]

При этом снижаются закалочные макронапряжения, мартенсит закалки переводится в отпущенный мар-генеит, повышается прочность и немного улучшается вязкость без заметного снижения твердости. Закаленная сталь ( 0 6 - - 1 3 % С) после низкого отпуска сохраняет твердость в пределах HRC 58 - 63, а следовательно, высокую износостойкость. Однако такое изделие ( если оно не имеет вязкой сердцевины) не выдерживает значительных динамических нагрузок.  [6]

После низкого отпуска снижаются закалочные напряжения, мартенсит закалки ( рис. 3.12, 6) превращается в мартенсит отпуска ( рис. 3.12, в), повышается прочность и несколько - вязкость.  [7]

Белые слои имеют более высокую, чем мартенсит закалки микротвердость. Увеличение содержания углерода в стали, наличие в ней небольших количеств хрома, молибдена, ванадия, вольфрама и никеля в результате легирования мартенсита и карбидов и измельчения структуры повышают микротвердость белых слоев.  [8]

Минимум теплоемкости при 180 С связан с превращением мартенсита закалки в мартенсит отпуска. При температуре 250 - 300 С происходит преимущественно превращение остаточного аустенита и при температурах 350 - 450 С идет коагуляция карбидов.  [9]

В результате отпуска при 200 С происходит превращение мартенсита закалки в мартенсит отпуска, снижение внутренних напряжений и хрупкости; твердость остается почти без изменений.  [10]

В результате отпуска при 200 С происходит превращение мартенсита закалки в мартенсит отпуска, снижение внутренних напряжений и хрупкости; твердость остается почти без изменений.  [11]

12 Кривые влияния температуры отпуска на изменение твердости закаленных углеродистых сталей с различным содержанием углерода. [12]

В результате отпуска при 200 С происходят превращение мартенсита закалки в мартенсит отпуска, снижение внутренних напряжений и хрупкости; твердость остается почти без изменений.  [13]

В результате отпуска в зависимости от температуры нагрева неустойчивая структура мартенсита закалки вследствие диффузионного перераспределения углерода превращается в более устойчивые структуры - мартенсит отпуска, троостит, сорбит и перлит.  [14]

15 Тепловые эффекты в сталях.| Зависимость теплоемкости стали от температуры. а - после закалки. б - после отпуска.| Зависимость теплоемкости сплава Са - от температуры. [15]



Страницы:      1    2    3    4