Cтраница 1
Структура высокопрочных чугунов в литом состоянии состоит из графита, феррита и перлита ( фиг. [1]
Структура высокопрочного чугуна состоит из металлической основы ( феррита, перлита) и включений графита шаровидной формы. Шаровидный графит, имеющий минимальную поверхность при данном объеме, значительно меньше ослабляет металлическую основу, чем пластинчатый графит, и не является активным концентратором напряжений. [2]
![]() |
Высокопрочный чугун с перлитной основой. Х200. [3] |
Структуру высокопрочных чугунов также определяют сначала на нетравленых шлифах ( для четкого выявления графитных включений), а затем на травленых шлифах для характеристики металлической основы. Она может состоять из феррита и перлита, а в чугуне, подвергнутом улучшающей термической обработке, из сорбита или троостита. [4]
![]() |
Серый чугун. хЗОО. [5] |
Структуру высокопрочных чугунов определяют на нетравленых шлифах ( для выявления графитных включений), а затем на травленых для характеристики металлической основы. Она состоит из феррита и перлита. [6]
В структуре высокопрочного чугуна может допускаться и некоторое количество пластинчатого графита при условии, что по свойствам он удовлетворяет требуемой марке ( фиг. Допускаются также и неправильные ( искаженные) формы шаровидного графита ( фиг. [7]
Присутствие в структуре высокопрочного чугуна цементита, неметаллических включений или смешанного по форме графита вызывает снижение предела выносливости гладких образцов почти вдвое. [8]
Наличие в структуре высокопрочного чугуна разобщенных включений графита снижает способность чугуна к окислению и росту. [9]
![]() |
Изменение затухания ультразруковых колебаний и упругости. [10] |
Выявленное распределение Si в структуре высокопрочного чугуна металлографическим методом подтверждено и методом рентгеноструктур-ного фазового анализа. На рис. 2.36 и 2.37 приведены результаты исследований структуры высокопрочного чугуна в литом состоянии и после ТО, выполненных с помощью рентгеновского микроанализатора МАР-1М. [11]
Сфероидальный, или шаровидный, графит в структуре высокопрочных чугунов получается в результате обработки жидкого серого чугуна присадкой магния или церия и последующим модифицированием ферросилицием. [12]
В этом же направлении влияют повышенные содержания перлитной составляющей в структуре высокопрочных чугунов и наличие концентраторов напряжений. [13]
Таким образом, не учитывая всех факторов, влияющих в каждом конкретном случае на структуру высокопрочного чугуна, можно по результатам ультразвукового контроля сделать неправильные выводы, так как в чугуне со сфероидальной формой графита может оказаться низкая скорость УЗК, такая же, как и в сером чугуне. [14]
На смещение порога хрупкости в сторону повышения температуры также значительное влияние оказывает содержание перлита в структуре высокопрочного чугуна ( фиг 41) и концентрация напряжений ( фиг. [15]