Cтраница 1
Температуры критических точек, указанные в табл. 4, отвечаю. [1]
Температуры критических точек Ма и М обедненного легирующими компонентами аустенита смещаются в сторону более высоких значений ( см. рис. 94), и в процессе охлаждения с температуры отпуска все больше аустенита превращается в мартенсит. Наблюдается также превращение остаточного аустенита в мартенсит в ходе выдержки при определенной температуре отпуска. Превращение остаточного аустенита в мартенсит сопровождается небольшим увеличением размеров и твердости. Это добавляется ко вторичному твердению вследствие имеющих место процессов дисперсионного твердения. Чем устойчивее остаточный аустенит ( например, аустенит, образующийся при изотермической и прерывистой закалке или же получающийся после обработки холодом), тем большая потребность возникает в отпуске. При температуре отпуска выше 600 С содержание, легирующих компонентов в аустените быстро убывает и уже в течение выдержки при заданной температуре они полностью переходят в другую фазу. [2]
Температура критической точки Аг, как известно, изменяется в зависимости от состава чугуна, а объемное изменение зависит от степени графитизации перлита к моменту этого превращения. [3]
Температура критических точек стали 20ХГР ( табл. 80) определена на дилатометре конструкции А. Г. Уткина при скорости нагрева и охлаждения 3 С / мин. [4]
Под влиянием никеля температура критических точек Аз и AI понижается. [6]
![]() |
Влияние длительности нагрева на изменение температур критический точек сталей 15МФ ( /, 15ХГ ( 2 и 16ГМЮЧ ( 3. [7] |
Понижение температуры ниже температуры критической точки Асг, при которой достигается наиболее полное взаимодействие карбидной фазы с твердым раствором, приводит к увеличению критического отношения Ме / С, так же как и увеличение длительности нагрева при заданной температуре, хотя влияние времени менее значительно, чем влияние температуры. [8]
Представляют интерес значения температур критических точек Л С ] и АС3, а также температуры нормализации стали различных марок и их сравнение с температурами эмалирования. [9]
![]() |
Изменение температуры ( Т, С и разности температур ( Д7 С по показаниям дифференциальной термопары при определении критической точки у стали У8А дифференциальным термическим методом. [10] |
Можно отчетливо наблюдать, что температура критической точки А1 отчетливее выявляется по дифференциальной кривой, чем по кривой изменения температуры; поэтому точность анализа в этом случае выше, чем при обычном термическом. [11]
![]() |
Химический состав сталей первой группы ( ГОСТ 1050 - 74. [12] |
В табл. 16 указаны значения температур критических точек АС1 и A eg, определенные экспериментальным или расчетным методом. [13]
![]() |
Оптимальный интервал закалочных температур углеродистой стали. [14] |
Температура нагрева под закалку зависит от температуры критических точек для данной стали. [15]