Cтраница 1
![]() |
Влияние хрома на положение фаз в сплавах железа с 8 % Ni ( Кинцель. [1] |
Устойчивость аустенита в сильной степени зависит от суммарного влияния легирующих присадок. [2]
![]() |
Кинетические кривые изотермического распада переохлажденного аустенита А эвтектоид-ной стали. [3] |
Устойчивость аустенита зависит от степени переохлаждения. Наименьшей устойчивостью аусте-нит обладает при температурах, близких к 550 С. Для эвтектоидной стали время устойчивости аустенита при 550 - 560 С составляет около 1 с. При повышении или понижении температуры относительно 550 С устойчивость аустенита возрастает. [4]
Устойчивость аустенита зависит от его химического состава: все легирующие - элементы, исключая кобальт, повышают устойчивость переохлажденного аустенита, особенно в области перлитного превращения. [5]
![]() |
Диаграмма состояния железо-хромоникелевых сплавов с содержанием 0 1 % С при быстром охлаждении с температур аустенизации. [6] |
Устойчивость аустенита зависит от суммарного влияния легирующих элементов. [7]
Устойчивость аустенита против распада в легированных сталях повышается, критическая скорость закалки уменьшается, а прокаливаемость стали увеличивается. Наибольшее влияние на прокаливаемость оказывают марганец, хром и молибден; несколько меньше влияние кремния и никеля. При введении в сталь карбидообразующих легирующих элементов изменяется также и форма С-образной кривой. На рис. 79 приведена С-образная кривая для эвтектоидной стали ( С 0 8 %), легированной разным количеством хрома. Из рисунка видно, что кривые изотермического распада этой стали, по сравнению с эвтектоидной углеродистой, сдвинуты вправо. Практическое значение этого заключается в том, что структура игольчатого троостита может быть получена в легированной стали при выдержке ее не при одной какой-то температуре, как в углеродистой стали, а в двух интервалах температур. [8]
![]() |
Участок диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. [9] |
Устойчивость аустенита в перлитной области повышается с увеличением размеров аустенитного зерна, а также по мере достижения более полного растворения карбидов в аустените. [10]
![]() |
Псевдобинарная диаграмма для сталей с 18 % хрома, 8 % никеля и разным содержанием углерода.| Влияние хрома на положение. [11] |
Устойчивость аустенита в сильной степени зависит от суммарного влияния легирующих присадок. При этом чем ближе состав сплава лежит к границе, отделяющей - область от a - области, тем большую неустойчивость проявляет сплав при изменении условий, способствующих восстановлению равновесия. [12]
![]() |
Микроструктура, полученная с помощью электронного микроскопа ( X 7500. а - перлит. б - сорбит. в - троостит.| Микроструктура мартенсита. [13] |
Устойчивость аустенита в значительной мере зависит от степени переохлаждения. Наименьшую устойчивость аустенит имеет при температурах, близких к 550 С. [14]
![]() |
Твердость углеродистой стали в зависимости от содержания углерода и термической обработки ( твердость отожженной углеродистой стали указана для структуры зернистого перлита. [15] |