Cтраница 2
Микроструктура чугуна: феррит перлит ( металлическая основа) и графит в виде сравнительно длинных и крупных пластинок. [16]
Микроструктура чугуна: перлит ( металлическая основа) и груфит в виде мелких пластинок; они имеют сетчатое расположение. [17]
Микроструктура чугуна этой группы: перлит - f - феррит ( металлическая основа) и графит, имеющий хлопьевидную форму. [18]
![]() |
Чугун после обжига грунта ( X 500.| Кривые расширения чугуна. [19] |
Изменение микроструктуры чугуна при нагреве в процессе эмалирования приводит к росту чугуна. На рис. 119 приведена кривая / термического расширения чугуна до эмалирования по Дитцелю. [20]
Изменение микроструктуры чугуна в процессе эмалирования приводит к росту чугуна и увеличению его коэффициента термического расширения. [21]
Выявление микроструктуры чугуна производится прежде всего рассмотрением шлифа под микроскопом в нетравленном состоянии. Изучение нетравленного образца позволяет определить наличие графита и его форму, наличие пор и неметаллических включений. Дальнейшее изучение структуры проводится на травленом образце. Основными способами выявления микроструктуры чугуна являются: химическое травление растворами; электрохимическое травление с помощью электротока ( электролитическое травление); тепловое травление ( окрашивание структуры при нагреве в атмосфере воздуха); ионное травление ( ионная бомбардировка металла в вакууме); магнитная металлография. [22]
В микроструктуре чугуна следует различать металлическую основу и графитные включения. [23]
![]() |
Чугун после травления реактивом 9, 20 с, ХЗОО. [24] |
Для выявления микроструктуры чугунов используют селективное растворение при катодном травлении. [25]
В частности, микроструктура чугуна такова, что в ней присутствует большое количество микроскопических концентраторов. Поэтому введение конструктивного концентратора ( например, надреза) мало влияет на уже существующую неравномерность распределения напряжения. Следовательно, для выполнения расчета на статическую прочность конструкции из хрупкого материала важно знать не аа, а значение снижения предельного напряжения, которое зависит как от а, так и от чувствительности материала к концентрации. [26]
Макро - и микроструктура чугуна, кроме состава сплава, определяется еще и условиями охлаждения. [27]
Процесс графитизации и микроструктура чугуна определяются двумя основными факторами - скоростью охлаждения отливки и ее химическим составом. Чем медленнее охлаждение отливки, тем полнее протекает процесс графитизации. [28]
Процесс графитизации и микроструктура чугуна определяются двумя основными факторами - скоростью охлаждения отливки и ее химическим составом. [29]
Во время обжига изделий микроструктура чугуна сильно изменяется в зависимости от температуры и продолжительности обжига, причем значительная часть перлита распадается, и основную часть структуры составляет феррит. [30]