Cтраница 2
В этом случае уменьшается возможность образования карбидов хрома. [16]
Присадка титана или ниобия препятствует образованию карбидов хрома, а поэтому хромоникелевые стал и, содержащие титан или иобий, термообработке после сварки можно не подвергать. [17]
Теория обеднения, связанная с образованием карбидов хрома или других фаз, богатых хромом, хорошо объясняет влияние а МК. К температуры и длительности отпуска, содержания в стали углерода, карбидообра-зующих элементов, а также элементов, обеспечивающих коррозионную стойкость сталей: хрома, молибдена, кремния я др. На основании этой теории предложены эффективные меры борьбы с МКК - соответствующие режимы термической обработки стали, введение кар-бидообразующих элементов ( Ti, Nb, Та), понижение содержания углерода в стали. [18]
![]() |
Зависимость появления склонности к межкрпсталлитной коррозии ( м. к. к. металла швов на аустеиитной стали от температуры и времени. [19] |
При температурах до 650 С скорость образования карбидов хрома возрастает при небольшой скорости диффузии хрома. С ( tKp) может достигать нескольких минут. [20]
![]() |
Железный угол системы Fe - Cr - Ni ( а и Fe - Сг - Мп при 20Э.. [21] |
Титан связывает углерод и исключает возможность образования карбидов хрома, а следовательно, обеднение хромом феррита. [22]
Титан хорошо соединяется с углеродом, препятствуя образованию карбидов хрома. [23]
Они связывают углерод в прочные карбиды и препятствуют образованию карбидов хрома. [24]
Это объясняется ускоряющим действием температуры на процессы диффузии углерода и образования карбидов хрома. Максимальное значение микротвердости получено при температуре 1050 С. Дальнейшее повышение температуры приводит к коагуляции отдельных зерен карбидов хрома и уменьшению микротвердости. [25]
Титан образует с углеродом карбиды TijC и TiC, уменьшает возможность образования карбидов хрома Сг Сб, СгтС3, СгзСг ( что происходит при выплавке и термообработке стали), тем самым повышая возможность образования пассивной пленки оксида хрома. С, что происходит в зоне термического влияния при их сварке. [26]
Титан образует с углеродом карбиды Ti C и ПС, уменьшает возможность образования карбидов хрома Сг С, СгтС, Сг3С2 ( что происходит при выплавке и термообработке стали), тем самым повышая возможность образования пассивной пленки оксида хрома. На таком принципе основано создание ряда коррозионно-стойких сталей, например, аустенитных хромоникелевых коррозионно-стойких сталей типа 18 - 10, наиболее распространенной из. С, что происходит в зоне термического влияния при их сварке. [27]
Надо полагать, что высокая твердость стали, подвергнутой термохромированию, объясняется образованием карбидов хрома на поверхности изделия. Малоуглеродистая сталь после такой обработки остается вязкой. Образование карбидов хрома в поверхностных слоях стали с повышенным содержанием углерода вызывает хрупкость диффузионного слоя. [28]
![]() |
Схематические С-образные кривые, показывающие. [29] |
При дальнейшем увеличении времени отпуска по мере уменьшения концентрации углерода, идущего на образование карбидов хрома, скорость диффузии хрома начинает превышать скорость диффузии углерода, в результате чего содержание хрома в обедненной зоне увеличивается, что приводи к уменьшению склонности стали к межкристаллитной коррозии. [30]