Cтраница 1
Отпуск сплавов в течение первых трех часов при 400 свидетельствует о том, что в данном случае пик твердости возникает от со-фазы, поскольку сплавы с большим содержанием легирующих добавок, расположенные за пиком твердости, упрочняются. Эффект упрочнения в данном случае, очевидно, связан с образованием со-фазы отпуска при распаде стабильного р-твердого раствора, который существует в закаленных сплавах вместе с со-фазой. [1]
![]() |
Зависимость твердости закаленных и отпущенных после закалки сплавов от состава. [2] |
Отпуск сплавов разреза, где Nb: : Сг1: 1, показал, что сплавы, содержащие до 3 вес. Nb Cr, мало меняют свою твердость в процессе отпуска при всех температурах. [3]
При отпуске сплавов фазы, фиксированные закалкой, претерпевают различные превращения. Известно, что в сплавах циркония после закалки из области существования ( 3-фазы образуются метастабильные фазы а и со. [4]
![]() |
Окисляемость кованых сплавов на воздухе при 650. [5] |
После ковки был проведен отпуск сплавов в течение 20 мин. Из кованых сплавов были выточены образцы для механических испытаний и цилиндрические образцы высотой 8 - 10 мм, диаметром 5 мм для коррозионных испытаний. [6]
При температуре 800 С изотермический отпуск сплава также приводит к появлению сателлитов по направлениям 100) около основных отражений твердого раствора. Увеличение отпуска от 1 до 10 мин сопровождается ростом периода модуляции от 140 до 175 А ( см. табл. VIII. Дальнейшее увеличение отпуска до 30 мин приводит к исчезновению сателлитов и к появлению независимого рассеяния от метастабильных тетрагональных фаз. Однако, в отличие от дифракционных картин, наблюдавшихся при 650, отпуск при 800 приводит к другому распределению рефлексов в отражениях ( 101) и ( 211) на рентгенограммах колебаний ( см. рис. VIII. Как и ранее, они располагаются на трех горизонталях /, / /, / / /, однако их число и расположение отличается от наблюдавшегося ранее. В этом случае горизонталям /, / /, III соответствуют периоды идентичности, равные 2 842, 2 886 и 2 930 А. Отметим, что в этом случае интенсивность всех рефлексов в отражениях ( 101) и ( 211) примерно одинакова. [7]
![]() |
Парциальная теплота смешения золота в сплавах его с платиной. [8] |
Приведенные на рис. 110 данные указывают на заметное возрастание твердости сплавов при повышении температуры закалки от 900 до 1000 - 1225, а также в результате отпуска сплавов, закаленных с более высоких температур. [9]
Твердый раствор Аи Си с соотношением атомов примерно 1: 1 при высокой температуре кристаллизуется в плотной кубической решетке ( гране-центрированный куб), причем оба вида атомов распределены в решетке статистически. При медленном охлаждении или при отпуске сплава ( метастабильный с неупорядоченно расположенными атомами) происходит упорядочение решетки. При этом атомы меди располагаются в вершинах кубов, а атомы золота - в центрах боковых граней, так что в решетке различаются параллельные плоскости из атомов Си и Аи. В этой новой форме первоначально кубическая симметрия кристалла становится квадратной. [10]
Такие неравновесные состояния весьма часто получаются в практике и нередко используются для получения тех или иных свойств сплавов. На получении таких состояний основываются важнейшие виды термической обработки - закалка и отпуск сплавов; подрхзб нее с этими операциями ознакомимся далее ( гл. Здесь же в качестве примера приведем один случай получения неравновесного состояния, который наблюдается при отливке сплавов, когда их охлаждают недостаточно медленно. Этот случай относится к системам с ограниченными ( предельными) твердыми растворами, где за линией насыщения аа0 ( пределом насыщения) появляется двухфазная область, как показывает диаграмма фиг. [11]
Nb Fe существует резкий подъем твердости, который, как показывает изучение процесса отпуска сплавов не связан с образованием со-фазы. По-видимому, подъем твердости связан с образованием а - фазы. [12]
Отпуск - вид термической обработки, заключающийся в низкотемпературном ( ниже температуры превращения) нагреве закаленного сплава для получения структурно более устойчивого его состояния. Отпуск-вторичная операция, которая осуществляется всегда после закалки. Обычно отпуск сплавов ведут при температурах 160 - 500 С. Однако и при этой температуре подвижность атомов достаточно большая и они могут перемещаться, перегруппировываться, образуя более устойчивую структуру сплава. Часто при отпуске из пересыщенного твердого раствора выделяются тончайшие частицы химических соединений. [13]
Четвертая группа характеризуется наличием в закаленных сплавах после нагрева превращений, приближающих их к устойчивому ( равновесному) состоянию. К этой группе относится вид термической обработки, называемый отпуском. При отпуске сплавов нагрев производится ниже температур фазовых превращений, а охлаждение, как правило, производится медленное. После отпуска прочность и твердость закаленных сплавов уменьшаются, а пластичность и вязкость увеличиваются. [14]
При этом его электропроводность достигает 75 - 80 / 0 электропроводности меди. Высокая твер-дость после отпуска сплава ЭВ объясняется тем, что при его закалке образуется пересыщенный твердый раствор, из которого при последующем нагреве выпадают мельчайшие ( дисперсные) частицы - происходит старение сплава. Выпадение этих частиц сопровождается одновременным повышением твердости сплава и его электропроводности. Электропроводность сплава растет вследствие уменьшения концентрации твердого раствора при выпадении из него дисперсных частиц в процессе старения. [15]