Cтраница 3
Роль карбидообразуюших элементов сводится к повышению устойчивости стали при отпуске и к получению в ряде сталей вторичной твердости. В низколегированных сталях основную роль должны играть такие карбидообразующие элементы, которые могут входить в раствор цементита, а в высоколегированных сталях такие, которые вызывают процесс дисперсионного твердения и обусловлен ное им получение вторичной твердости. К числу таких карбидооб-разующих элементов относятся хром и вольфрам, которые, обогащая цементит, затрудняют диссоциацию карбидов, а следовательно, замедляют процессы диффузии и коагуляции, способствуя сохранению твердости до более высоких температур нагрева. При больших содержаниях хром и вольфрам образуют специальные дисперсные карбиды, вызывая при повышенных температурах отпуска даже возрастание твердости ( явление вторичной твердости) В качестве примера на фиг. Наиболее достоверное объяснение вторичной твердости за ключается в образовании специальными карбидами частиц критической степени дисперсности, после того как железные карбиды под влиянием температуры отпуска значительно укрупнились. [31]
Количество неметаллических включений в структуре стали является показателем устойчивости стали к разрушениям. [33]
С увеличением концентрации кислоты наблюдается расширение температурной области устойчивости сталей ЭИ-943, ЭИ-448 и ЭЯ-1Т что, очевидно, связано с изменением свойств кислоты), вызываемое переходом ортофосфорной кислоты в полимеризованные формы. [34]
Н-01 мм), производимое с целью повышения поверхностной устойчивости стали в коррозионном отношении, также повышает предел усталости конструкционных машиностроительных сталей. [35]
Иллюстрацией использования электрохимических методов могут служить данные по сравнительной оценке устойчивости стали 4X13 в двух биологически активных средах. Значения электродного потенциала стали в контрольной ( стерильной) питательной среде и в присутствии культуры Trichoder - ma lignorum находятся в пределах пассивной области, установленной при измерении анодных характеристик, что свидетельствует об отсутствии влияния этих грибов на коррозионную устойчивость стали. [36]
Превращения первого и третьего типа способствуют ускорению процесса разупрочнения и понижают устойчивость стали против отпуска, превращения второго типа задерживают процесс разупрочнения и повышают теплостойкость стали. [37]
При нагреве стали происходит выделение карбидов хоома, благодаря чему уменьшается устойчивость стали против действия кислот и щелочей. Титан и ниобий, введенные в сталь, уменьшают в ней склонность к выпаданию карбидов. [38]
Легирующие элементы конструкционной стали упрочняют феррит, измельчают зерно и повышают устойчивость стали против отпуска. [39]
Нанесение защитных покрытий уменьшает агрессивное влияние коррозионной среды, что способствует повышению устойчивости стали к коррозионному растрескиванию. Никелевые покрытия обеспечивают защиту от коррозионного растрескивания в хлоридах, щелочах и других средах. [41]
В этой же работе [305] отмечено, что деформация обжатием перед отпуском повышает устойчивость стали Х18Н10Т к межкристал-литной коррозии. [42]
В более поздней своей работе этот автор отмечает, что титан несколько улучшает устойчивость стали к растрескиванию. [43]
В этой же работе 305 ] отмечено, что деформация обжатием перед отпуском повышает устойчивость стали Х18Н10Т к межкристаллитной коррозии. [44]
Помимо описанных методов исследования коррозионного растрескивания металлов, Никифоровой [29] был предложен ускоренный метод определения устойчивости стали к коррозионному растрескиванию в жидких средах. [45]