Cтраница 2
Все элементы с большим, чем у железа, атомным радиусом увеличивают параметр решетки, а с меньшим - уменьшают. Такое изменение параметра решетки приводит к изменению свойств феррита и стали. [16]
Большинство конструкционных сталей относится к перлитному классу и при мед ленном охлаждении образует перлит различной степени дисперсно сти, а при быстром охлаждении ( в воде, в масле) дает мартенсит. Существенное отличие легированных сталей от углеродистой за ключается в медленном протекании процессов фазовых превращений, что объясняется повышением легирующими элементами ( кроме кобальта) устойчивости переохлажденного аустенита, изменением свойств феррита и карбида, понижением скоростей диффузии и др Замедление фазовых превращений в легированных конструкцией ных сталях вызывает ряд особенностей в формировании структуры при процессах термической обработки. [17]
![]() |
Блок-схема установки для измерений с проходным. [18] |
На рис. 2 показана схема, применявшаяся авторами для исследования свойств резонаторов, нагруженных ферритом. В измерениях применялись резонаторы проходного типа, а не клистронные, с тем чтобы обойти некоторые затруднения, а именно: влияние связи между клистроном и внешним резонатором; необходимость настройки клистрона, нагруженного ферритом, в непрерывном диа - пазоне частот; изменение свойств феррита в результате нагрева со стороны клистрона. [19]
Основной структурной составляющей конструкционных сталей является феррит. Легирующие элементы растворяются в феррите, искажая при этом кристаллическую решетку. Искажение решетки вызывает изменение свойств феррита - твердость и прочность повышаются, а пластичность и вязкость снижаются. При этом степень влияния различных элементов неодинакова. Наиболее сильно упрочняют феррит кремний, марганец и никель. Большинство элементов, за исключением никеля, снижают ударную вязкость. [20]
Многообразие магнитных н электрических свойств ферритов тесно связано с их химическими превращениями в процессе синтеза и термической обработки. В книге рассматриваются содержание и основные цели термической обработки, включая процессы химической гомогеиизацнн н формирования керамической структуры. Большое внимание уделено взаимодействию ферритов при термической обработке, а также равновесным диаграммам, описывающим поведение феррнтовых систем при различных условиях термообработки. В основу обсуждения положено представление о ферритах как фазах или соединениях переменного состава, позволяющее более глубоко понять взаимосвязь между фнзико-химнческнмн и магнитными свойствами ферритов, формируемыми в процессе термической обработки. В монографии систематизированы данные о кинетике процессов, происходящих при термической обработке, дано представление о термомагинтиой обработке н изменении свойств ферритов во времени. [21]