Cтраница 2
Мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе. При рассмотрении под микроскопом он имеет характерную игольчатую структуру. Мартенсит - твердая и хрупкая структура стали. Мартенсит магнитен и обладает способностью сохранять остаточный магнетизм, поэтому постоянные магниты при изготовлении закаливают на мартенсит. [16]
Мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе. [17]
Мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе. Характерной особенностью мартенсита является высокая твердость и хрупкость. Превращение аустенита в мартенсит сопровождается увеличением объема, что является основной причиной возникновения в закаленной стали больших внутренних напряжений, которые могут привести к короблению изделий и даже образованию трещин. [18]
Мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор углерода в тетрагонально искаженном ос-железе. [19]
Кристаллическая решетка мартенсита ( а и ее параметры в зависимости от содержания углерода в мартенсите ( б. [20] |
Мартенсит является пересыщенным твердым раствором углерода в а-железе. Если в равновесном состоянии растворимость углерода в а-железе при температуре 20 С не превышает 0 0020 % С, то его содержание в мартенсите может быть таким же, как в исходном аустените. [21]
Мартенсит является пересыщенным твердым раствором углерода в a - Fe. Концентрация растворенного в нем углерода и легирующих элементов такая же, как и в исходном аустенате. [22]
Мартенсит закалки представляет собой нестабильный пересыщенный твердый раствор углерода в искаженной и сильно напряженной атомной решетке а-железа. [23]
В результате образуется мартенсит - пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе. В зависимости от содержания углерода в сталях твердость мартенсита в 6 - 10 раз выше твердости феррита, а объем мартенсита примерно на 2 % больше объема аустенита. Это определяет, с одной стороны, высокую твердость и прочность сплавов, имеющих мартенситную структуру, с другой - большие внутренние напряжения, хрупкость и наибольшую чувствительность к возникновению закалочных трещин и деформаций. Мартенситные превращения происходят не только при закалке сталей, но и при закалке; титана и некоторых цветных сплавов. [24]
Как называется структура, представляющая собой пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе. [25]
Благодаря ему дальний порядок в пересыщенном твердом растворе углерода в а-железе ( мартенсите) сохраняется при всех температурах, при которых мартенсит еще не претерпевает распада. [26]
Схема трехцентровой ковалентной связи Fe-С - Fe в кристаллической решетке мартенсита. [27] |
В заключение напомним, что образование пересыщенного твердого раствора углерода в a - Fe происходит и при бейнитном превращении аустенита, начиная с выступа С-кривых. [28]
Мартенсит, который для сталей является пересыщенным твердым раствором углерода в а-железе, под влиянием температуры распадается - происходит выделение углерода из решетки о-же-леза. [29]
Мартенсит - структурная составляющая закаленной стали - пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе такой же концентрации, как и у исходного аустенита. Мартенсит образуется из аустенита при быстром охлаждении, имеет меньшую плотность, чем аустенит и другие структурные составляющие стали; структуре мартенсита в стали сопутствуют высокие напряжение, твердость и прочность, но низкие пластические свойства и особенно низкая ударная вязкость. Исключение составляет мартенсит с очень низким содержанием углерода в сталях и сплавах с повышенным содержанием никеля. [30]