Вредное влияние - фосфор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Вредное влияние - фосфор

Cтраница 2


16 Фосфидная эвтектика и горячая трещина на границе зерен основного металла. X 800. [16]

Для среднелегированных сталей вредное влияние фосфора и серы в отношении образования кристаллизационных трещин усиливается тем, что места ликвации этих элементов в металле шва совпадают. Обогащенные фосфором участки феррита лежат по границам первичных кристаллитов, где скапливаются и сульфидные включения.  [17]

18 Основные марки ст. з.. тельных сталей и их механические. [18]

Алюминий ( Ю) входит в сталь в виде твердого раствора феррита и в виде различных нитридов и карбидов, хорошо раскисляет сталь, нейтрализует вредное влияние фосфора, повышает ударную вязкость.  [19]

Способность фосфора к сегрегации по границам зерен также способствует охрупчинанию стали. Вредное влияние фосфора усугубляется и тем, что он обладает большой склонностью к ликвации.  [20]

Фосфор растворяется в феррите, сильно искажает кристаллическую решетку, снижая при этом пластичность и вязкость, но повышая прочность. Вредное влияние фосфора заключается в том, что он сильно повышает температуру перехода стали в хрупкое состояние, т.е. вызывает ее хладноломкость. Вредность фосфора усугубляется тем, что он может распределяться в стали неравномерно.  [21]

Сера - вредная примесь, так как с увеличением содержания серы появляется так называемая красноломкость металла, хрупкость в нагретом состоянии. При большом количестве углерода вредное влияние фосфора на сталь увеличивается.  [22]

Вероятно, влияние фосфора сказывается вследствие укрупнения структуры и охруп-чивания границ зерен из-за выделения фосфида железа. При ограничении содержания углерода ( 0 12 %), соответствующем легировании и тщательном раскислении алюминием можно существенно уменьшить вредное влияние фосфора и получить фосфорсодержащую сталь повышенной прочности ( 0 1 % Р повышает прочность на 4 - 5 кГ / мм2), обладающую достаточно высокой хладо-стойкостью и одновременно повышенной коррозионной стойкостью в атмосферных условиях.  [23]

Охрупчивающее влияние фосфора сказывается в обогащении им межзеренных границ благодаря сильной ликвации, а также благодаря образованию концентраторов напряжений - фосфид-ной эвтектики. При увеличении содержания углерода охрупчиваю-щее влияние фосфора возрастает. Вредное влияние фосфора может быть существенно подавлено за счет легирования молибденом.  [24]

Благоприятное влияние небольших добавок Мо ( до 0 5 - 0 6 %), тормозящих и даже иногда устраняющих отпускную хрупкость 2-го рода, объясняется тем, что молибден слабо участвует в образовании легированного цементита ( Fe, Mo) 3 С и при таких содержаниях не образует специальных карбидов. Присутствие же молибдена в растворе уменьшает разницу в диффузионной подвижности атомов ао границам и в объеме зерна и тем самым ослабляет возникновение неоднородности но другим карбидообра-зующим элементам. Вместе с тем молибден парализует вредное влияние фосфора ао границам зерен.  [25]

Благоприятное влияние небольших добавок молибдена ( до 0 5 - 0 6 %), тормозящих и даже иногда устраняющих отпускную хрупкость II рода, объясняется тем, что молибден слабо участвует в образовании легированного цементита ( Fe, Мо) зС и при таких содержаниях не образует специальных карбидов. Поэтому обеднения приграничных участков зерен молибденом не происходит. Присутствие же молибдена в растворе уменьшает разницу в диффузионной подвижности атомов по границам и в объеме зерна и тем самым ослабляет возникновение неоднородности по другим карбидообразу-ющим элементам. Вместе с тем молибден устраняет вредное влияние фосфора по границам зерен.  [26]

Благоприятное влияние небольших добавок молибдена ( до 0 5 - 0 6 %), тормозящих и даже иногда устраняющих отпускную хрупкость II рода, объясняется тем, что молибден слабо участвует в образовании легированного цементита ( Fe, Mo) 3C и при таких содержаниях не образует специальных карбидов. Поэтому обеднения приграничных участков зерен молибденом не происходит. Присутствие же молибдена в растворе уменьшает разницу в диффузионной подвижности атомов по границам и в объеме зерна и тем самым ослабляет возникновение неоднородности по другим карбидообразу-ющим элементам. Вместе с тем молибден устраняет вредное влияние фосфора по границам зерен.  [27]

Благоприятное влияние небольших добавок молибдена ( до 0 5 - 0 6 %), резко тормозящих и даже иногда устраняющих отпускную хрупкость 2-го рода, объясняется тем, что молибден слабо участвует в образовании легированного цементита ( Fe, Mo) 3C и при таких содержаниях не образует специальных карбидов. Поэтому обеднения приграничных участков зерен молибденом не происходит. Присутствие же молибдена в растворе уменьшает разницу в диффузионной подвижности атомов по границам и в объеме зерна и тем самым ослабляет возникновение неоднородности по другим карбидообразующим элементам. С другой стороны, молибден парализует вредное влияние фосфора по границам зерен.  [28]

Фосфор, как и сера, относится к наиболее вредным примесям в сталях и сплавах. Фосфор в сталях и сплавах присутствует в твердом растворе а. Увеличение его содержания даже на доли процента, повышая прочность, одновременно повышает текучесть, хрупкость и порог хладноломкости и снижает пластичность и вязкость. Это объясняется тем, что фосфор вызывает сильную внутрикристалличе-скую ликвацию и способствует росту зерен в металле. Вредное влияние фосфора особенно сильно сказывается при повышенном содержании углерода.  [29]

Кремний ( обозначается буквой С) раскисляет сталь, поэтому его количество возрастает от кипящей к спокойной стали. Вредное влияние кремния компенсируется повышенным содержанием марганца. Марганец ( Г) - увеличивает прочность стали, незначительно снижая ее пластичность. Медь ( Д) несколько повышает прочность стали и увеличивает стойкость ее п) охив коррозии, но способствует старению стали. Алюминий ( Ю) - хорошо раскисляет сталь, нейтрализует вредное влияние фосфора, повышает ударную вязкость. Значительно повышает механические свойства введение в сталь таких легирующих добавок, как никель ( Н), хром ( X), ванадий ( Ф), вольфрам ( В) и др. Однако применение этих добавок в сталях, используемых в инженерных конструкциях, ограничивается их дефицитностью и высокой стоимостью.  [30]



Страницы:      1    2