Cтраница 2
Графит выделяется не только при затвердевании чугуна, его включения продолжают расти при высоких температурах и в затвердевшем чугуне. Выделение графита и рост его включений увеличивают объем металла, в результате чего форма лучше заполняется металлом. [16]
Графит выделяется не только при затвердевании чугуна, его включения продолжают расти при высоких температурах и в затвердевшем чугуне. Выделение графита и рост его включений увеличивают объем металла, в результате чего форма лучше заполни - - ется металлом. [17]
![]() |
Схема микроструктуры чугуна. [18] |
Кремний способствует выделению углерода в виде графита в процессе затвердевания чугуна и разложению выделившихся кристаллов цементита При разложении цементита образуются феррит и графит. Изменяя содержание кремния в чугуне, можно регулировать соотношение количеств связанного углерода и свободного графита. [19]
![]() |
Микроструктуры чугуна. [20] |
Кремний способствует выделению углерода в виде графита в процессе затвердевания чугуна и разложению выделившихся кристаллов цементита. При разложении цементита образуются феррит и графит. Изменяя содержание кремния в чугуне, можно регулировать соотношение количеств связанного углерода и свободного графита. [21]
Наличие в отливке участков, не обеспеченных питанием в процессе затвердевания чугуна. [22]
Кремний обладает сильным графитизирующим действием; способствует выделению графита в процессе затвердевания чугунов и разложению выделившегося цементита. [23]
Отбеливающее влияние фосфора при эвтектическом превращении же подтверждается практическими данными: при затвердевании се-фосфористого чугуна двойная эвтектика кристаллизуется преиму - Г 1дественно в системе аустенит-графит, а фосфидная эвтектика в си-аустенит-цементит-фосфид. [24]
![]() |
Вторичный графит в чугуне, содержащем висмут. [25] |
Выделяющийся из аустенита вторичный графит обычно наслаивается на имеющихся графитных включениях, образовавшихся при затвердевании чугуна. При этом они утолщаются, заметно не меняя своей формы, оставаясь либо шаровидными, либо пластинчатыми. [26]
Существуют два технологических процесса отливки труб центробежным способом, отличающиеся друг от друга по скорости затвердевания чугуна: Г) в металлические и 2) в песчаные формы. При отливке труб в металлические, интенсивно охлаждаемые формы заливаемый металл затвердевает с большой скоростью и практически не перемещается вдоль изложницы. Поэтому распределение чугуна происходит при взаимном перемещении изложницы и желоба, по которому стекает металл. [27]
Не устанавливая, какой теории нужно отдать предпочтение, можно лишь констатировать, что графитизация, происходящая уже во время затвердевания чугуна, приводит к тому, что наряду с графитом остается металлическая масса - основа, представляющая аустенит большей или меньшей концентрации по углероду вплоть до 1 7 % С. Эта концентрация зависит от факторов, способствующих графитизации, - скорости охлаждения и состава чугуна. [28]
Сера в виде FeS, растворяясь в любом количестве в жидком чугуне, ухудшает его жидкотекучесть, способствует образованию газовых раковин. При затвердевании чугуна в форме FeS образует легкоплавкий сплав с железом ( эвтектику) с температурой плавления 985, выделяющийся между кристаллами металла. Наличие легкоплавкой эвтектики в структуре чугуна обусловливает его красноломкость и приводит к образованию горячих трещин в отливках. [29]
Чугуны делятся на доэвтектические, эвтектические и заэвтектические. При затвердевании доэвтекти-ческих чугунов из расплава кристаллизуется структурно свободный аустенит в виде дендритов. Затвердевание заэвтектических чугунов характеризуется выделением в первую очередь высокоуглеродистой фазы - первичного графита или цементита, а затем при более низкой температуре - кристаллизацией эвтектики, состоящей из аустенита и цементита. Такая эвтектика называется ледебуритом. [30]