Cтраница 4
Образование аустенитных участков на границе зерен феррита в большинстве работ связывается с обогащением этих мест углеродом и, таким образом, якобы находит объяснение в рамках флуктуационной теории. Не вызывает сомнений, что некоторое обогащение границ зерен а-фазы углеродом как горофильной примесью вполне возможно и, по-видимому, имеет место. Однако следует учитывать то обстоятельство, что возникновение зародышей - у-фазы на границах ферритных зерен наиболее четко регистрируется при небольших перегревах выше Асг. Если исходить из диффузионных представлений, то в этом случае границы ферритных зерен должны обогащаться углеродом до эвтектоидной концентрации. Таким образом, если флуктуационная теория может в определенной мере быть привлечена для объяснения формирования 7-фазы на границах ферритных зерен и блоков при значительных перегревах, то для образования аустенита в этих местах при температурах, близких к Ас, следует искать другое объяснение. [46]
![]() |
Электронные фрактограммы изломов чугуна в деталях компрессора. а - х 500, б - х 300. [47] |
Доля межзеренного разрушения по границам зерен феррита растет с увеличением в стали содержания серы от 0 004 до 0 040 мас. Этот механизм хрупкого разрушения в кристаллических участках образцов воспроизводится в интервалах температур как вязко-хрупкого перехода, так и полностью хрупкого разрушения. [48]
Эта феррито-перлит-ная сталь с размером зерна феррита 5 6 1 6 мкм природно не склонна к деформационному старению. [49]
В малоуглеродистой стали травит границы зерен феррита, а при кратковременном травлении в течение нескольких секунд хорошо выявляет третичный цементит, позволяя отличить его от феррита. Применяя многократную переполировку с травлением в течение нескольких секунд, можно выявить ориенти ровку отдельных зерен феррита или их участков и фигуры травления на феррите. [50]
Многие легирующие элементы способствуют измельчению зерен феррита, что значительно увеличивает вязкость стали. Некоторые легирующие элементы расширяют область аустенита, а другие, наоборот, сужают эту область. Большое значение на практике имеет способность ряда легирующих элементов повышать прокаливаемость стали на значительную толщину, задерживая переход аустенита в другие структуры, что создает возможность закалки стали при умеренных скоростях охлаждения. При этом уменьшаются внутренние напряжения и снижается опасность образования закалочных трещин. В табл. 12.1 показано влияние главных легирующих элементов на свойства сталей. [51]
Магнитная проницаемость возрастает с увеличением зерна феррита. Наклеп, даже слабый, снижает магнитную проницаемость и повышает Ht. [52]
ДЛя эмалирования предусмотрены ограничения величины зерен феррита и содержания свободного цементита. [53]
Структура серого чугуна состоит из зерен феррита, участков перлита и включений графита. [54]
В малоуглеродистой стали травит границы зерен феррита, а при кратковременном травлении в течение нескольких секунд хорошо выявляет третичный цементит, позволяя отличить его от феррита. Применяя многократную переполировку с травлением в течение нескольких секунд, можно выявить ориентировку отдельных зерен феррита или их участков и фигуры травления на феррите. [55]
![]() |
Влияние содержания углерода на механические свойства стали. [56] |
Большое значение имеет также величина зерна феррита, которая оценивается баллами. С уменьшением зерна феррита пластичность стали повышается. Поэтому у листовой стали, подвергающейся при изготовлении изделий холодной штамповке и глубокой вытяжке, величина зерна составляет 7 - 8 баллов. [57]
![]() |
Влияние легирующих элементов на механические свойства феррита.| Влияние легирующих элементов на ударную вязкость феррита ( А. П. Гуляев и В. П. Емелина. [58] |
Растворение никеля приводит к измельчению зерна феррита и соответственно к увеличению сопротивления отрыву. [59]
![]() |
Влияние отпуска на твердость углеродистой.| Влияние размера зерна иа твердость феррита. [60] |