Cтраница 1
![]() |
Остаточное изменение проницаемости образцов феррита 1500НМЗ от продолжительности t нагрева.| Временнбе изменение проницаемости / С / образцов феррита 1500НМЗ после нагрева при 70 - 150 С. [1] |
Изменение свойств ферритов в слабых полях, происходящее непосредственно в процессе повышения или понижения температуры, характеризуется температурным коэффициентом начальной проницаемости в заданном интервале температур. [2]
Изменение свойств феррита с температурой влияет на характеристики. В частности, максимальная температура надежного действия приблизительно на 100 С ниже точки Кюри. [3]
Известно, что изменение свойств феррита приводит к существенному изменению ползучести низколегированных сталей перлитного класса. В этих случаях молибден преимущественно входит в твердый раствор, значительно повышая энергию межатомных связей в решетке а - Fe. Легирование молибденом графитизированных сталей значительно задерживает разупрочнение феррита, и, кроме того, уже при незначительном содержании хрома и молибдена в сталях образуются сложные карбиды, которые, в свою очередь, снижают склонность сталей к ползучести. [4]
На рис. 248 показаны изменения свойств феррита ( твердость, ударная вязкость) при растворении в нем различных элементов. Как видно из диаграмм, хром, молибден, вольфрам упрочняют феррит меньше, чем никель, кремний и марганец. Молибден, вольфрам, а также марганец и кремний ( при наличии последних более 1 %) снижают вязкость феррита. Хром уменьшает вязкость значительно слабее перечисленных элементов, а никель не снижает вязкости феррита. [5]
На рис. 280 показаны изменения свойств феррита ( твердость, ударная вязкость) при растворении в нем различных элементов. Как видно из диаграмм, хром, молибден, вольфрам упрочняют феррит меньше, чем никель, кремний и марганец. [6]
Естественно, что изменение размеров а-решетки вызывает и изменение свойств феррита. [7]
Естественно, что изменение размеров сс-решетки вызывает и изменение свойств феррита - прочность повышается, а пластичность уменьшается. [8]
![]() |
Влияние легирующих элементов на свойства медленно охлажденного ( нормализованного феррита и порог хладноломкости. G - твердость. б - ударная вязкость. в - порог хладноломкости ( по А. П. Гуляеву. [9] |
На рис. 123 показано влияние основных легирующих элементов на изменение свойств феррита. Из графиков следует, что все элементы повышают твердость феррита. При этом хром и особенно никель почти не уменьшают вязкость стали. Никель наиболее сильно снижает порог хладноломкости. Кроме того никель, хром, марганец и некоторые другие элементы, хорошо растворимые в аустените, повышают его устойчивость при охлаждении, тем самым увеличивая прокаливаемость стали. [10]
Естественно, что изменение в размерах а-решетки вызывает и изменение свойств феррита. [11]
Естественно, что изменение размеров a - решетки вызывает и изменение свойств феррита - прочность повышается, а пластичность уменьшается. [12]
При растворении легирующих элементов в феррите параметры решетки Fe изменяются, что вызывает изменение свойств феррита. Легированный феррит, по сравнению с ферритом углеродистых сталей, имеет более высокую прочность и твердость; пластичность и вязкость его меньше. Влияние различных легирующих элементов на упрочнение феррита разное. Наибольшее упрочнение феррита вызывают кремний и марганец; пластичность и вязкость при этом снижаются. Следует отметить, что такой элемент, как никель, ведет себя по-особому: упрочняя феррит, он не снижает его пластичность и вязкость. Упрочнение легированного феррита объясняется искажением решетки Fea, а также измельчением зерен и блоков мозаики под влиянием легирующих элементов. [13]
При растворении легирующих элементов в феррите параметры решетки Fea изменяются, что вызывает изменение свойств феррита. Легированный феррит по сравнению с ферритом углеродистых сталей имеет более высокую прочность и твердость; пластичность и вязкость его меньше. Степень влияния различных легирующих элементов на упрочнение феррита разная; одни элементы упрочняют его в большей степени, а другие в меньшей. Следует указать, что такой легирующий элемент, как никель, ведет себя по-особому: упрочняя феррит, он не снижает его пластичности и вязкости. [14]
Так как магнитные свойства ферритов тесно связаны со степенью разупорядочения их структуры, то можно ожидать изменения свойств ферритов во времени. Такие изменения действительно наблюдаются в ферритах. С практической точки зрения представляет интерес рассмотреть процессы дезаккомадации магнитной проницаемости, а также возможные механизмы процессов старения и влияние старения на свойства ферритов. [15]