Температура - начало - мартенситное превращение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Температура - начало - мартенситное превращение

Cтраница 2


Из рис. 9, иллюстрирующего зависимость температуры начала мартенситного превращения Мн в стали от содержания в ней Сг и Ni, следует, что при наличии около 17 % Сг недостаточно 10 % Ni для того, чтобы значение Мн снизилось до минус 150 С.  [16]

Как влияет скорость охлаждения при закалке на температуру начала мартенситного превращения.  [17]

К этому классу относятся стали, имеющие температуру начала мартенситного превращения при 20 - 60 С. С увеличением содержания в нержавеющих сталях практически всех легирующих элементов, кроме алюминия и титана ( поскольку последний образует нерастворимые при аустенитизации карбонитриды), температура мартенситного превращения понижается и сталь из мартен-ситного класса переходит в аустенитный. При этом резко падает предел текучести и возрастает пластичность и вязкость стали.  [18]

19 Влияние хрома на температуру начала мартенситного превращения нержавеющей хромони-келевой стали с 8 - 12 % Ni при 1 33 % Мп. 0 47 % Si и 0 068 % С. [19]

На рис. 69 приведены кривые, характеризующие температуру начала мартенситного превращения аустенита в зависимости от содержания хрома и никеля в стали. Из рисунка видно, что при содержании в стали около 17 % Сг совершенно недостаточно 10 % Ni, чтобы температура Л4Н снизилась до - 150 С.  [20]

По данным В. Д. Садовского, алюминий и кобальт повышают температуру начала мартенситного превращения, а остальные элементы, кроме кремния, понижают ее. Кремний не влияет на Мн. Наиболее интенсивно температура Мн понижается с увеличением содержания углерода. Элементы, понижающие точку Мп, увеличивают также содержание остаточного аустенита.  [21]

22 Наложение критической скорости охлаждения на диаграмму изотермического превращения. [22]

Превращение аустенита в мартенсит начинается при определенной температуре, называемой температурой начала мартенситного превращения и обозначаемой Ма. Для того чтобы мартенситное превращение протекало, необходимо непрерывное охлаждение аустенита ниже точки Мн. Если охлаждение прекратить, то превращение аустенита в мартенсит остановится.  [23]

24 Схема различных вариантов термомеханической обработки. [24]

Обычно пластическая деформация осуществляется при температурах ниже температуры рекристаллизации, но выше температуры начала мартенситного превращения ( рис. 127, б), поэтому НТМО применима для сталей с широкой зоной устойчивости аустенита в надмартенситной области. Примерный режим НТМО: аустенизация при 1100 - 1150 С, быстрое охлаждение до 450 - 550 С, затем деформация, после которой производят закалку, и низкий отпуск 100 - 200 С.  [25]

В табл. 40 приведен химический состав опытных плавок, на которых изучали температуру начала мартенситного превращения, устойчивость аустенита при глубоком холоде и холодной пластической деформации.  [26]

Изотермическая закалка осуществляется так, что распад аусте-нпта происходит при постоянной температуре выше температуры начала мартенситного превращения. При изотермической закалке стальное изделие после нагрева до соответствующей температуры погружают в закалочную среду с температурой 300 - 250 С. В этой среде ее выдерживают столько времени, сколько надо для изотермического превращения аустенита. Так как температура закалочной среды больше температуры начала мартенситного превращения, аустенит переходит в игольчатый тростит.  [27]

Ряд легирующих элементов ( Mn, Ni, Сг и др.) способствуют снижению температуры начала мартенситного превращения ниже 0 G и при комнатной температуре можно получить структуру переохлажденного аустенита. Скорость охлаждения ( или степень переохлаждения), оказывая влияние на скорость протекания мартенситного превращения, не влияет на температуру начала и конца этого превращения.  [28]

29 Типы диаграмм изотермического распада аустенита. 1 - углеродистая сталь. 2 - сталь, легированная некарбидообразующими элементами. 3 - сталь, легированная карбидо-образующими элементами. [29]

Ма и конца Л / к) мар-тенситного превращения: большинство легирующих элементов снижает температуру начала мартенситного превращения М и, следовательно, увеличивает количество остаточного аустенита. Исключением являются алюминий и кобальт, повышающие М, а также кремний, не влияющий на положение мар-тенситной точки.  [30]



Страницы:      1    2    3    4