Cтраница 3
После разливки стали в изложницы в еще не затвердевшем металле протекает реакция самораскисления углеродом. Выделяющаяся газообразная закись углерода перемешивает жидкий металл, он бурлит и выделяет искры. Создается впечатление, что сталь кипит - отсюда и название этой стали. В слитке кипящей стали остаются газовые пузыри. Усадка вследствие снижения температуры при остывании жидкого металла компенсируется объемом оставшихся газовых пузырей. Усадочная раковина не образуется. По качеству, механическим свойствам, коррозионной стойкости кипящая сталь уступает спокойной, но она дешевле, так как при ее производстве получается меньше отходов. Кипящей выплавляют только малоуглеродистую сталь, содержащую до 0 27 % углерода. [31]
После разливки стали в изложницы в еще iHe затвердевшем металле протекает реакция самораскисления. Выделяющаяся газообразная окись углерода перемешивает жидкий металл, он бурлит и выделяет искры. Создается впечатление, что сталь кипит-отсюда и название этой стали. По качеству, механическим свойствам, коррозионной стойкости кипящая сталь уступает спокойной. [32]
Важными в структурообразовании чугуна являются процессы графитизации цементита в затвердевшем металле. Фактически они представляют собой процессы перехода системы фаз из метастабильного в стабильное состояние. Основными параметрами, управляющими этими процессами, являются температура, время и химический состав чугуна. [33]
Важными в структурообразовании чугуна являются процессы графитизации цементита в затвердевшем металле. Фактически они представляют собой процессы перехода системы фаз из метастабильного в стабильное состояние. [34]
В связи с тем, что при VK - 0 затвердевший металл будет долго находиться при очень высокой температуре, когда и диффузия примеси в нем будет большой, примесь может выравнять свою концентрацию во всем объеме и конечной неоднородности состава не будет. [36]
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАЛИ - включения, наблюдаемые в структуре затвердевшего металла и представляющие собой гл. [37]
По мере снятия теплоты перегрева и теплоты кристаллизации увеличивается толщина корки затвердевшего металла и понижается ее средняя температура, что приводит к термической усадке слитка. Таким образом, в определенный момент времени слой, претерпевший достаточную усадку, отстает от стенки кристаллизатора. Дальнейшее охлаждение рассматриваемого слоя осуществляется излучением с его поверхности на стенку. В момент образования зазора поверхность рассматриваемого слоя имеет температуру, равную температуре стенки кристаллизатора. Вследствие резкого уменьшения теплоотдачи выделяющееся при продолжаю - ч щейся кристаллизации Тепло вызывает разогрев слоя и рост температуры его поверхности. В дальнейшем, по мере завершения процесса кристаллизации, падают как температура поверхности, так и средняя температура всего слоя. [38]
Центрами кристаллизации в этом случае являются оконечности дендритов, выросших в затвердевшем металле. Дендриты возникают сначала на базе зерен основного металла и растут в пределах одной волны металла. [39]
Центрами кристаллизации в этом случае являются оконечности дендритов, выросших в затвердевшем металле. Дендриты возникают сначала на базе зерен основного металла и растут в пределах одной волны металла. [40]
Однако, если VK - 0, то это означает, что затвердевший металл долго будет находиться при очень высоких температурах и в связи с этим примеси в нем успеют выравнять свою концентрацию диффузией в твердом состоянии. [41]
Передача теплоты литейной форме при затвердевании сплавов осуществляется через расплав, слой затвердевшего металла, форму и поверхность раздела металл - форма. [42]
![]() |
Транскристаллитное строение металла аустенитного шва.| Межкристаллитная прослойка нио-бийной эвтектики. [43] |
Транскристаллитное грубое дендритное строение первичной структуры связано с отсутствием структурных превращений в затвердевшем металле. [44]
Участок сварного соединения, образовавшийся в процессе сварки из расплавленного, а затем затвердевшего металла, называется сварным швом. [45]