Cтраница 1
![]() |
Строение решетки а-железа ( а и у-железа - ( б. [1] |
Альфа-железо и у-железо различно относятся к углероду. В а-же-лезе углерод почти не растворим, кристаллы же у-железа могут включить в себя довольно значительное количество углерода. [2]
Альфа-железо ( a - Fe) обладает магнитными свойствами, устойчиво при температуре ниже 910 С, имеет кристаллическую решетку в форме центрированного куба. Твердый раствор углерода в a - Fe называется ферритом. [3]
Так, альфа-железо ( см. Железо) более проницаемо для водорода, чем гамма-железо. При десорбции из железа водорода с помощью вакуу-мирования или с понижением т-ры газ выделяется в чистом виде. Алюминий и медь также проницаемы для водорода. При производстве изделий из алюминия водяной пар, адсорбированный ( см. Адсорбция) на его окисленной поверхности, является источником дополнительного количества водорода, проникающего в металл при термической обработке и термомеханической обработке. Большой водородопроницаемос-тью отличаются палладий и его сплавы, используемые для получения сверхчистого водорода. Материалы, непроницаемые для газов, служат для герметизации стенок, соединений и внутренних объемов аппаратов, машин и сооружений. Герметичность обеспечивается применением уплотнительных прокладок из асбеста, свинца и др. материалов. [4]
Кристаллические решетки альфа-железа ( а), гамма-железа ( б) и твердого раствора углерода в гамма-железе ( в) - аустенита. [5]
При 912 С альфа-железо переходит в другую аллотропную форму - гамма-железо, которое имеет гранецентрированную структуру, описанную для меди в гл. При 1400 С происходит следующий переход в дельта-железо, для которого характерна точно такая же объемноцентрированная структура, как и для альфа-железа. [6]
![]() |
Строение кристаллической решетки. а - альфа - и дельта-железа. б - гамма-железа. [7] |
В сталях это превращение альфа-железа в гамма-железо происходит при более низких температурах ( 723 С), чем в чистом железе. [8]
![]() |
Свойства кристаллических модификаций железа. [9] |
До т-ры 769 С стойко альфа-железо, выше т-ры 769 С ( Кюри точка) оно сохраняет кристаллическую структуру, однако теряет ферромагнетизм, переходя в дельта-железо; при т-ре 911 С переходит в гамма-железо, а при т-ре 1400 С гамма-железо превращается в дельта-железо. Немагнитную модификацию железа, стойкую в интервале т-р 769 - 911 С, нередко наз. Однако его структура тождественна высокотемпературной модификации дельта-железа и не может рассматриваться как самостоятельная. Наличие незаполненного 3d слоя и его относительные размеры определяют многие физ. [10]
GS начинается полиморфное превращение гамма-железа в альфа-железо. При достижении т-ры 723 С ( линия РК) концентрация углерода в феррите характеризуется точкой Р, а в аустените - точкой S. Если сталь охлаждать ниже т-ры 723 С, происходит распад аустенита состава точки S по эвтек-тоидной реакции ( см. Эвтектоид) на мех. Он, как правило, не образует самостоятельной структурной составляющей ( за исключением технически чистого железа), а, согласно принципу ориеи-тациопного и структурного соответствия, кристаллизуется на участках цементита, входящих в состав перлита. [11]
При достижении температуры Лх кристаллическая решетка альфа-железа в участках, непосредственно примыкающих к пластинкам цементита, перестраивается в кристаллическую решетку гамма-железа ( фиг. В следующие моменты происходит постепенное растворение цементита в этих, только что образовавшихся участках гамма-железа ( фиг. Получаются начальные зерна аустенита, в которых растворяется окружающий их феррит, что приводит к постепенному росту аустенитных зерен. С другой стороны, в этих зернах одновременно происходит растворение пластин цементита ( фиг. Эти оба процесса протекают до тех пор, пока не произойдет полного растворения феррита и цементита. Судя по экспериментальным данным, растворение феррита опережает растворение цементита. [12]
![]() |
Коэффициент затухания. [13] |
Для обычной углеродистой стали на основе альфа-железа измельчение зерен происходит также при термообработке типа закалки или нормализации. Металл нагреванием переводят в состояние аусте-нита, а затем быстро охлаждают. [14]
Отсутствие линий аустенита и малая ширина рефлексов альфа-железа на рентгенограммах, а также наличие окислов в составе продуктов изнашивания свидетельствует об окислительном и нормальном механохимическом изнашивании стали при введении в масло присадок. Трение в масле без присадок характеризуется наличием аустенита в составе продуктов изнашивания, который попадает в анализируемые пробы в результате блочного выкрашивания металла. [15]