Кристаллическая решетка - мартенсит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Кристаллическая решетка - мартенсит

Cтраница 1


Кристаллическая решетка мартенсита является объемно-центрированной, тетрагональной. Тетрлгональность возрастает с увеличением содержания углерода в твердом растворе. Мартенсит образуется внутри аустеннтного зерна. Все препятствия движению дислокаций ( границы зерен, включения, карбиды / уменьшают размер мартенситных кристаллов.  [1]

Кристаллическая решетка мартенсита была исследована в СССР Н. Т. Гудцовым, Г. В. Курдюмовым и Н. Я. Селяковым в 1927 г. Элементарная ячейка кристаллической решетки железа в мартенсите представляет собой тетрагональную призму ( фиг.  [2]

3 Зависимость периодов а и с решетки мартенсита углеродистой стали. [3]

Отличие кристаллической решетки мартенсита от решетки а-железа обусловливает и различие вида рентгенограмм указанных фаз. Линии, присутствующие на рентгенограмме железа, расщепляются на несколько линий при переходе к рентгенограмме мартенсита.  [4]

5 Влияние длительности отпуска на величину остаточных напряжений в стали ШХ15 [ 39J.| Изменение длины и твердости образцов в зависимости от времени выдержки при отпуске. [5]

Искажения кристаллической решетки мартенсита высокоуглеродистой стали весьма значительны.  [6]

Искажения в кристаллической решетке мартенсита уменьшаются, что и приводит к снятию внутренних напряжений в стали.  [7]

Это обусловливается искажением кристаллической решетки мартенсита вследствие внедрения в нее атомов углерода. Мартенсит отличается внутренними напряжениями и большой хрупкостью.  [8]

Атомы С в кристаллической решетке мартенсита ( как и в решетке аустенита) находятся в междоузлиях; размещаются в порах между атомами Fe, расположенными в направлении тетрагональной оси.  [9]

Наличие заклинившихся атомов углерода в кристаллической решетке мартенсита, где для них нет места ( ведь у мартенсита такая же решетка, как и у альфа-железа), приводит к тому, что кристаллическая решетка сильно искажается и поэтому в ней возникают большие напряжения. Проделайте такой опыт: расположите шарики любого диаметра так, как это показано на фиг. Вы увидите, как исказится порядок расположения шариков, как между ними появятся напряжения и как искривятся стенки коробки.  [10]

Это объясняется наличием атомов углерода в междоузлиях кристаллической решетки мартенсита, препятствующих диффузии протонов.  [11]

Это объясняется наличием атомов углерода в междоузлиях кристаллической решетки мартенсита, препятствующих диффузии протонов.  [12]

В действительности оба указанных случая не представляются возможными, поскольку для аккомодации кристаллических решеток мартенсита и матрицы требуются дополнительные варианты мартенситных кристаллов, и зависимость е ( р) существенно отклоняется от линейной. Для прямого мартенситного превращения при малой нагрузке crext наблюдается горизонтальный начальный участок, означающий, что в начале образуются ра-зориентированные кристаллы мартенсита, которые гасят вклады еа друг друга в среднюю деформацию е еа. С дальнейшим увеличением р сначала происходит ускоренный рост б, свидетельствующий об ориентировании мартенситных кристаллов внешним полем, а затем он замедляется ввиду образования малых кристаллов неориентированного мартенсита, необходимых для аккомодации крупных ориентированных. С увеличением crext начальный участок зависимости е ( р) сокращается и исчезает, однако нелинейность не пропадает. Проявляется она и при обратном мартенситном превращении.  [13]

Уменьшение содержаний углерода в закаленной стали приводит к снижению уровня остаточных напряжений благодаря меньшему искажению кристаллической решетки мартенсита [148] и, следовательно, к повышению вязкости.  [14]

15 Микротвердость поверхностного слоя, закаленного импульсным потоком газов, для Ст. 40Х.| Влияние температуры отпуска на микротвердость Cv. 40X разного вида закалки.| Изменение концентрации элементов в образцах после воздействия импульсного потока газов. [15]



Страницы:      1    2    3