Cтраница 3
На рис. 4.20 представлено влияние легирования сильными карбидообразующими элементами - хромом и молибденом на стойкость против водородного охрупчивания перлитных сталей. [31]
В табл. 13 показано влияние легирования и температуры закалки на твердость чугуна. На рис. 33 приведена твердость легированного и нелегированного чугуна до и после закалки. [33]
![]() |
Влившие легирующих элементов и примесей на ме.| Диаграммы состояния сплавов я а основе титана ( схема. / - температуру а Э - превращения повышают. / / - понижают. [34] |
На рис. 147 показано влияние легирования на предел прочности и относительное удлинение титана. Видно, что упрочнение титана ведет одновременно к снижению его пластичности. [35]
Все указанное выше о влиянии легирования на прокаливаемость справедливо, если только легирующие элементы полностью растворены в аустените. Если же они находятся в виде частиц нерастворимых карбидов, то легирующие элементы не повышают устойчивости аустенита, а могут ее уменьшать, так как, являясь готовыми зародышами, карбиды облегчают распад аустенита и снижают прокаливаемость. [36]
К сожалению, систематических исследований влияния легирования на склонность высокопрочных сталей к водородной хрупкости проведено недостаточно. [37]
Стали, в которых под влиянием легирования а-область сохраняет стабильность от комнатной температуры до температуры плавления, называют ферритными сталями. [38]
Действительно, если проследить за влиянием легирования, исчисляя количество введенных элементов в атомных процентах ( рис. 11.11 6), то степень их влияния на понижение активности углерода в растворе возрастает с увеличением степени химического сродства легирующего элемента к углероду. Из графика на рис, 11.11, а видно, что никель и кремний приводят к выталкиванию углерола и образованию обезуглероженной зоны в никелевой и кремнистой стали, что свидетельствует о повышении этими элементами активности углерода в растворе. Кремний при одинаковом содержании по массе повышает активность углерода сильнее, чем никель. [40]
Перлитные хромомолибденованадиевые стали упрочняются под влиянием легирования твердого раствора элементами, повышающими энергию связи твердого раствора и затрудняющими диффузию и рекристаллизаци-онные процессы. Упрочнение происходит также благодаря выделению мелкодисперсных карбидов. [41]
В статье приведены данные о влиянии легирования сплава состава 70Ni - 20Сг - 5Si - 5В ( мае. [42]
По кривым температурной зависимости микротвердости исследовано влияние легирования и температуры на структурные изменения и на механические свойства никеля и его твердых растворов с титаном, хромом, алюминием и бором. [43]
Изложенная выше третья теория позволяет предсказывать влияние легирования различных элементов на жаростойкость стали. [44]
Третий механизм твердорастворного упрочнения связан с влиянием легирования на дислокационную структуру. Наблюдающееся в результате этого затруднение поперечного скольжения вносит определенный вклад в прирост характеристик прочности, особенно на поздних стадиях деформации. [45]