Наследственно мелкозернистая сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Наследственно мелкозернистая сталь

Cтраница 4


По размеру действительного зерна нельзя определить, является ли сталь наследственно мелко - или крупнозернистой. Наследственно мелкозернистая сталь, нагретая до очень высоких температур, при которых происходит ее интенсивный рост, дает крупное действительное зерно и, наоборот, наследственно крупнозернистая сталь, нагретая с небольшим превышением критической точки, дает мелкое действительное зерно.  [46]

47 Микроструктура углеродистой стали 35 в зависимости от температуры нагрева ( Х100. а - без перегрева. б - перегрев. в пережог. [47]

От склонности к росту зерна зависит технологический процесс горячей деформации и термообработки. Наследственно мелкозернистые стали имеют больший интервал закалочных температур; их прокатка и ковка могут завершаться при более высоких температурах. При нагреве до достаточно высокой температуры наследственно мелкозернистая сталь может иметь даже более крупное зерно аустенита, чем наследственно крупнозернистая сталь.  [48]

Этот вид обработки сложен, дорог, ведет к повышенному короблению и обезуглероживанию деталей. Для наследственно мелкозернистых сталей, у которых не наблюдается сильного роста зерна в процессе цементации, широко применяют одинарную закалку при 820 - 860 С и последующий низкий отпуск.  [49]

В наследственно крупнозернистой стали зерно интенсивно растет при относительно небольших превышениях температуры над точкой Лса. В наследственно мелкозернистой стали мелкое аусте-нитное зерно получается в широком диапазоне температур: от точки Лс3 до 950 - 1100 С. Переход через этот температурный порог приводит к перегреву наследственно мелкозернистой стали.  [50]

Интервал закалочных температур у наследственно мелкозернистой стали значительно шире, чем у наследственно крупнозернистой.  [51]

При переходе через критическую точку Ас завершается превращение перлита в аусте-нит. При дальнейшем нагреве зерно аустенита наследственно мелкозернистой стали не растет до температур 950 - 1000 С, после чего быстро начинает расти, так как устраняются факторы, препятствующие росту зерна.  [52]

Цементованные детали подвергают термической обработке, наиболее часто закалке с 820 - 850 С и низкому отпуску. Для деталей, изготовленных из наследственно мелкозернистых сталей, широко применяют непосредственную закалку из печи с предварительным охлаждением до 840 - 860 СС.  [53]

54 Схема роста зерна в наследственно-мелкозернистой и в наследственно-крупнозернистой стали. [54]

При нагревании стали выше критической точки Ас размер зерна стали резко уменьшается. При дальнейшем нагревании аустенитное зерно в наследственно мелкозернистых сталях не растет до температур порядка 950 - 1000, после чего начинается быстрый рост зерна. В наследственно крупнозернистых сталях зерно начинает расти сразу после перехода через критическую точку Ас. Размер аустенитного зерна имеет большое значение для получения окончательных результатов при термической обработке сталей. Превращение перлита в аустенит сопровождается измельчением зерна. Образующееся при этом превращении зерно очень мелко.  [55]

Разные плавки стали одной марки могут сильно различаться по склонности к росту аустенитного зерна, так как они содержат разные количества мельчайших примесей, карбидов, окислов, сульфидов и нитридов, затрудняющих рост зерна. В связи с этим различают наследственно крупнозернистые и наследственно мелкозернистые стали.  [56]

Надо отметить, что любое легирование, обусловливающее торможение диффузионных процессов будет сдерживать рост зерна, который контролируется диффузией. Следует отмстить, что термины - наследственно крупнозернистая и наследственно мелкозернистая сталь не обозначают того, что данная сталь имеет всегда крупное или всегда мелкое зерно. Наследственное зерно, полученное в стандартных условиях технологической пробы ( рис. 96), указывает лишь на то, что при нагреве до определенных температур наследственно крупнозернистая сталь приобретает относительно более крупное зерно при более низкой температуре, чем сталь мелкозернистая.  [57]

58 Влияние температуры нагрева на величину зерна аустенита 1д наследственно крупнозернистой ( / и мелкозернистой ( 2 эвтектоидной ( 0 8 % - С стали. [58]

Надо отметить, что любое легирование, обусловливающее торможение диффузионных процессов будет сдерживать рост зерна, который контролируется диффузией. Следует отметить, что термины - наследственно крупнозернистая и наследственно мелкозернистая сталь не обозначают того, что данная сталь имеет всегда крупное или всегда мелкое зерно. Наследственное зерно, полученное в стандартных условиях технологической пробы ( рис. 96), указывает лишь на то, что при нагреве до определенных температур наследственно крупнозернистая сталь приобретает относительно более крупное зерно при более низкой температуре, чем сталь мелкозернистая.  [59]



Страницы:      1    2    3    4