Cтраница 2
На кривых для чугуна с пластинчатой и шаровидной формой графита отсутствует граничная амплитуда, свойственная кривым для стали ( фиг. [16]
При ферритной структуре металлической основы и шаровидной форме графита максимальных значений достигают показатели по удлинению. [17]
![]() |
Структура серых чугунов с феррито-перлитной ( а и перлитной ( б металлической основой. [18] |
Основной причиной высоких механических свойств магниевого чугуна является шаровидная форма графита. [19]
Основной причиной высоких механических свойств магниевого чугуна является шаровидная форма графита. В сером чугуне пластинчатые выделения представляют собой внутренние надрезы с очень острыми краями. При нагружении материала у оснований этих надрезов возникает сильная концентрация напряжений, которые могут вызвать развитие острых трещин, являющихся продолжением графитовых включений. Полости шарообразной формы не создают такой неравномерности в распределении напряжений. [20]
Наиболее высоким уровнем жаропрочных свойств обладает аустенитный чугун с шаровидной формой графита ( табл. 76); отличительной особенностью структуры аустенитного чугуна, легированного хромом и марганцем, является наличие карбидной составляющей, количество которой достигает 45 - 50 % в поле зрения шлифа. [21]
Более благоприятной для механических свойств является хлопьевидная, а оптимальной - шаровидная форма графита. [22]
Это имеет особое значение для отливок из ковкого чугуна или чугуна с шаровидной формой графита. Для указанной цели применяют закалку с отпуском или нормализацию. [24]
Магниевый чугун с шаровидным графитом обладает хорошими антифрикционными свойствами, так как благодаря шаровидной форме графита сплошность металлической основы чугуна почти не нарушается и выкрашивание ее не происходит. [25]
Отличительной особенностью ВЧШГ являются его высокие механические свойства ( табл. 18, 19), обусловленные шаровидной формой графита, который не оказывает сильного надрезывающего воздействия на металлическую основу, вследствие чего вокруг сфероидов графита в меньшей степени возникает концентрация напряжений. [26]
В отличие от чугуна с пластинчатым графитом концентрация напряжений от действия надреза в местах несшюшностей металлической основы благодаря шаровидной форме графита значительно уменьшена. Этим объясняются повышенные значения временного сопротивления при ярко выраженном пределе текучести и значительных значениях удлинения при разрыве. [27]
В отличие от чугуна с пластинчатым графитом концентрация напряжений от действия надреза в местах несплошностей металлической основы благодаря шаровидной форме графита значительно уменьшена. Этим объясняются повышенные значения временного сопротивления при ярко выраженном пределе текучести и значительных значениях удлинения при разрыве. [28]
![]() |
Влияние связанного углерода на коррозионную стойкость чугуна. [29] |
Влияние формы и размеров графита на коррозионную стойкость чугуна изучено недостаточно, тем не менее известно, что чугун с шаровидной формой графита так же, как и чугун, имеющий мелкодисперсные включения пластинчатого графита, вследствие более высокой плотности металлической основы является более коррозионностойким материалом, чем чугун с грубыми выделениями пластинчатого графита. [30]