Cтраница 1
Полная прокаливаемость при одной и той же нагрузке позволяет уменьшить размеры детали и снизить массу конструкции. [1]
Фотографии образцов диаметром 35 мм из стали ЗОХГСА ( а и ЗОХГСНА ( б после испытания на растяжение. Закалка и. [2] |
Полная прокаливаемость высокопрочных сталей при термической обработке весьма важна. Неполная прокаливаемость при закалке, в результате чего в структуре появляется феррит, приводит не только к понижению прочности, но и к уменьшению пластичности. Особенно резко это проявляется при испытании образцов большого сечения. [3]
Определение лро-каливаемости по торцовой пробе.| Твердость стали с различным содержанием в структуре мартенсита ( цифры у кривых. [4] |
В случае полной прокаливаемости на мартенсит ( 99 9 %) на верхней шкале определяют точку О, соответствующую расстоянию от торца до полумартенситной зоны. Опуская вертикаль из точки Ъ на шкалу dK ( или а) для тел разной формы находят искомый размер критического диаметра ( точка с), при котором данная сталь, закаленная в воде, будет иметь в сердцевине структуру мартенсит. [5]
Определение прока л и наем ост и по торцовой пробе.| Твердость стали с различным содержанием в структуре мартенсита ( цифры у кривых. [6] |
В случае полной прокаливаемости на мартенсит ( 99 9 %) на верхней шкале определяют точку О, соответствующую расстоянию от торца до полумартенситной зоны. Опуская вертикаль из точки /; па шкалу dK ( или а) для тел разной формы находят искомый размер критического диаметра ( точка с), при котором данная сталь, закаленная в воде, будет иметь в сердцевине структуру мартенсит. [7]
В условиях полной прокаливаемости механические свойства мало зависят от природы и степени легированности. Исключение составляют никель и молибден, повышающие сопротивление хрупкому разрушению. Однако не следует стремиться к применению сталей с излишне высокой прокаливаемостью, поскольку необходимое для этого высокое содержание легирующих элементов способствует росту склонности к хрупкому разрушению и ухудшает технологические свойства. [8]
Для таких изделий полная прокаливаемость не обязательна. В этом случае закаленный слой со структурой 90 % мартенсита должен располагаться на глубине не менее 0 5 радиуса изделия от поверхности. [9]
По. юсы прока. швасмосш ыя cia. in p. i ( личною cociaoa. [10] |
Рассмотрим теперь условия образования структурных напряжений при полной прокаливаемости. При этом тепловые напряжения условно учитываться не будут. [11]
Охлаждение в воде создает большую твердость, но в условиях полной прокаливаемости вызывает повышенные напряжения и деформацию н усиливает опасность образования трещин. [12]
Однако для достижения высоких механических свойств в термически обработанном состоянии необходимо, чтобы сталь обладала полной прокаливаемостью в сечениях изготовляемых изделий, что требует присутствия в стали некоторого количества легирующих элементов. С другой стороны, процесс термической обработки связан с определенными материальными затратами, возможен при наличии специального оборудования и не всегда осуществим. [13]
Из высокопрочных среднелегированных сталей следует применять стали с минимальным содержанием углерода ( но достаточным для получения нужной прочности) и минимальным легированием, достаточным в то же время для обеспечения полной прокаливаемости в наиболее массивных сечениях детали. При этом желательно применять никелесодержащие марки. [14]
Отсутствие перлито-трооститного распада и высокое расположение точки мартенситного превращения указывают на то, что при охлаждении даже с очень малой скоростью будет образовываться мартенсит, и поэтому сталь 18ХНВА относится к мартенситному классу сталей и, следовательно, способна закаливаться не только в масле, но и на воздухе. Такой характер превращения указывает также на полную прокаливаемость стали 18ХНВА в очень больших сечениях. [15]