Cтраница 1
Микроструктура углеалюминия, показывающая многочисленные выделения карбидной фазы А14С3. [1] |
Предельная растворимость углерода в жидком алюминии составляет около 0 1 ат. Поскольку содержание карбида алюминия в композиционном материале является чрезвычайно важной характеристикой, определяющей качество получаемой композиции, разработаны химические методы определения содержания этой фазы в материале. [2]
Микроструктура стали в зависимости от содержания углерода, X 450. [3] |
Линия предельной растворимости углерода в аустените SE при охлаждении еоответствует температурам начала выделения из аустенита вторичного цементита, а при нагреве - концу растворения вторичного цементита в аустените. Принято критические точки, соответствующие линии SE, обозначать Аст. Линия GP при охлаждении отвечает температурам окончания превращения аустенита в феррит, а при нагреве - началу превращения феррита в ауетенит. [4]
Линия предельной растворимости углерода в аустените SE при охлаждении соответствует температурам начала выделения из аустенита вторичного цементита, а при нагреве - концу растворения вторичного цементита в аустените. Принято критические точки, соответствующие линии SE, обозначать Лет. Линия QP - при охлаждении отвечает температурам окончания превращения аустенита в феррит, а при нагреве - началу превращения феррита в аустенит. [5]
Линия предельной растворимости углерода в аустените SE при охлаждении соответствует температурам начала выделения из аустенита вторичного цементита, а при нагреве - концу растворения вторичного цементита в аустените. Принято критические точки, соответствующие линии SE, обозначать Аст. Линия QP - при охлаждении отвечает температурам окончания превращения аустенита в феррит, а при нагреве - началу превращения феррита в аустенит. [6]
Линия предельной растворимости углерода в аустените SE при охлаждении соответствует температурам начала выделения из аустенита вторичного цементита, а при нагреве - концу растворения цементита в аустените. Принято точки, образующие линию SE, обозначать Аст. Линия GP - граница области равновесия феррит - f аустенит, которая при охлаждении соответствует температурам конца превращения аустенита в феррит, а при нагреве - образованию аустенита. [7]
Линия предельной растворимости углерода в аустените SE при охлаждении соответствует температурам начала выделения из аустенита вторичного цементита, а при нагреве - концу растворения вторичного цементита в аустените. Принято критические точки, соответствующие линии SE, обозначать Аст. Линия GP при охлаждении отвечает температурам окончания превращения аустенита в феррит, а при нагреве - началу превращения феррита в аустенит. [8]
Линия предельной растворимости углерода в аустепите SE при охлаждении соответствует температурам начала выделения из аустенита вторичного цементита, а при нагреве - концу растворения вторичного цементита в аустените. Принято критические точки, соответствующие линии SE, обозначать Аст. Линия QP - при охлаждении отвечает температурам окончания превращения аустенита в феррит, а при нагреве - началу превращения феррита в аустенит. [9]
Точка Р характеризует предельную растворимость углерода в а-железе при температуре 727 С, которая не превышает 0 02 % С. [10]
Линия SE - линия предельной растворимости углерода в аусте-ните обозначается А т - При охлаждении эта линия соответствует температурам начала выделения, а при нагреве - температурам окончания растворения цементита ( вторичного) в аустените. [11]
По экспериментальным данным [105], предельная растворимость углерода в поверхностном слое и объеме отливки из сплавов на основе никеля, железа и кобальта составляет ( %): 0 55 и 1 85, 2 0 и 2 06, 0 1 и 1 65 соответственно. Растворимость железа, циркония, церия, титана, хрома, магния в поверхностном слое и объеме отливок из алюминия составляет 0 05 / 0 17, 0 0 / 8 0, 0 0 / 9 0, 0 15 / 0 32, 0 7 / 5 8, 17 / 36 соответственно. МежОу, NlexSy и другие твердые фазы, наличие которых резко увеличивает твердость, трещиночувствительность, физическую и химическую неоднородность отливки. По активности образования новых твердых фаз в поверхностном слое первое место занимают отливки из титана и его сплавов, второе - отливки из чугуна, третье - из легированных сталей. Кроме того, если к отливкам предъявляются высокие требования по теплоотдаче в условиях эксплуатации, то при выборе металла для отливок с развитой поверхностью учитывают его теплопроводность. [12]
Согласно диаграмме состояния системы Fe-С, предельная растворимость углерода в a - Fe при комнатной темп-ре весьма низкая ( scO 0 () 8 вес. Y-Fe значительно выше, чем в a - Fe и при эвтектич. Имеются нек-рые указания на существование карбида железа состава Fe2G с очень узкой областью гомогенности. [13]
Согласно диаграмме состояния системы Fe-С, предельная растворимость углерода в a - Fe при комнатной темп-ре весьма низкая (: JO008 вес. Ve значительно выше, чем в a - Fe и при эвтектич. Имеются нек-рые указания на существование карбида железа состава Fe2C с очень узкой областью гомогенности. [14]
Диаграмма состояния Fe-С. сплошная линия - система Fe - FeaC. пунктир - система Fe - графит. [15] |