Нераскисленная сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Нераскисленная сталь

Cтраница 1


Нераскисленная сталь, в которой много прослоек из-за шлака и сульфидных прожилок, дает пузырчатость при меньшей интенсивности проникновения водорода.  [1]

Нераскисленные стали кипят при разливке в изложницы вследствие выделения газов: такая сталь носит название кипящей и оказывается более засоренной газами и менее однородной.  [2]

При горячей обработке нераскисленной стали ( прокатке, ковке) образуются рванины.  [3]

4 Давление выделения окиси углерода при насыщении металла кислородом. [4]

При попадании струи нераскисленной стали в вакуум она разрывается на капли. По данным [185], диаметр капель изменяется в пределах 1 - 10 - 4 см. Степень дробления струи и угол ее раскрытия увеличиваются с ростом окисленности металла [186], следовательно, реакция обезуглероживания, сопровождающаяся выделением окиси углерода, является одной из главных причин разрыва струи.  [5]

Об эффективности вакуумирования низкоуглеродистой нераскисленной стали можно судить по данным табл. 16, в которой использованы результаты работы [ 170, с. Эти данные получены в сопоставимых условиях. Металл одного ковша подвергался вакуумирова-нию порционным способом, металл другого ковша той же плавки не вакуумировали.  [6]

Стыковые швы на деталях из нераскисленной стали допустимы только до толщины листа 12 мм включительно.  [7]

8 Ориентировочное изменение механических свойств стали в зависимости от содержания углерода. [8]

Кислород, образуя в стали окислы FeO и МпО ( нераскисленная сталь), создает условия для получения трещин при нагревании.  [9]

Весьма интересны результаты опытов с применением затравки в виде стружки из стали 17ГС, которую вводили в количестве 0 2 % в изложницу емкостью 125 см3 при разливке нераскисленной стали 40 ХН.  [10]

Степень очищения стали от неметаллических включений возрастает с уменьшением концентрации углерода в металле. Это очень важно, так как именно низкоуглеродистые нераскисленные стали, отлитые без внепечного вакуумирования, в наибольшей степени загрязнены включениями.  [11]

Коррозионное растрескивание в значительной степени связано с химическим составом и структурой металла. Углеродистые стали, содержащие более 0 2 % углерода, хорошо раскисленные и имеющие ферритно-перлитную структуру, мало склонны к коррозионному растрескиванию; мягкие нераскисленные стали, выплавленные в бессемеровских конвертерах, содержащие 0 03 - 0 1 % углерода и значительное количество азота и кислорода, обладают сильной склонностью к коррозионному растрескиванию. При одинаковом содержании углерода более стойки раскисленные стали, выплавленные в мартеновских печах.  [12]

С зависит от степени раскисленности расплава. Образцы, полученные из нераскисленной стали, имели крупнозернистую, напоминающую видманштеттову структуру с широкими границами.  [13]

Отмечается преимущественное образование пузырей вблизи шлаковых включений и других дефектов металла, в частности, вызванных деформацией. Дефекты подобного типа при прокатке обычно располагаются в тонком слое параллельно поверхности листа. Скопление водорода около этих дефектов приводит к образованию после наводороживания пузырей часто встречающегося вида [47], Особенно подвержена образованию водородных пузырей нераскисленная сталь. Отмечается расположение водородных пузырей этого происхождения по текстуре, вдоль направления прокатки листовой стали. Расслоение металла локализуется также в местах сегрегации фосфора. Не зафиксированы случаи водородного расслоения аустенитных сталей. Однако эти стали подвержены водородному растрескиванию, о чем будет сказано ниже.  [14]

Кислород в углеродистых сталях является вредной примесью, вызывающей хрупкость при 250 С и при минусовых температурах. При плавке углеродистые стали поглощают до нескольких десятых долей процента кислорода. Перед разливкой сталь раскисляют, вводя в нее марганец, кремний и алюминий, которые переводят кислород в нерастворимые окиси и затем в шлак. При остывании и кристаллизации нераскисленных сталей в них выделяются окись углерода, образуя пузыри и вызывая кипение. Таким образом, в кипящей стали кислород находится как в твердом растворе, так и в виде окиси углерода, заполняющей пузыри. В нормально раскисленной стали содержание кислорода в растворе значительно меньше.  [15]



Страницы:      1    2