Cтраница 1
![]() |
Схема испытания на ударный изгиб дисковых образцов. [1] |
Хрупкость стали оценивают по критической температуре, при которой трещины из хрупкой наплавки распространяются в основной металл. [2]
Хрупкость стали может также определяться при статических испытаниях надрезанных образцов по схеме Дроздовского. При этом образец сечением 10 X Ю мм и длиной 55 мм с надрезом посредине укладывается на опоры ( фиг. В последнем случае опоры, пуансон и ис-лытуемый образец помещают в сосуд с охлажденной жидкостью. Оценка результатов испытания производится по характеру диаграммы нагружения; на фиг. [3]
Хрупкость стали может развиваться также в процессе длительных выдержек при повышенных температурах ( тепловая хрупкость, см. гл. V), при насыщении водо-родом, старении после закалки и пластической деформации и др. Здесь будут рассмотрены только хладноломкость и отпускная хрупкость стали. [4]
Хрупкость сталей, вызванная водородом, особенно под воздействием среды, содержащей сероводород. [5]
Эта хрупкость згэвтектоидных сталей объясняется повышенным количеством цементита. Известно, что в них присутствует участок избыточного цементита ( Цп), который и вносит элемент хрупкости в сталь, если залегает в виде сплошной сетки ( оболочек) вокруг зерен перлита ( см. фиг. [6]
Увеличение хрупкости стали при повышенном содержании серы используется иногда для улучшения обрабатываемости на станках, благодаря чему повышается производительность при обработке. [7]
Выявление хрупкости стали, в которой содержится водород, может быть осуществлено методами механических испытаний. Следует оговорить, что способы проведения этих испытаний, а именно скорости деформации и температуры опыта, могут сказаться на результатах. [8]
Устранения хрупкости стали типа 18 - 8 достигают после закалки с высоких температур. При этом минимальное количество выделившихся карбидов приводит к получению минимальной твердости и максимальной пластичности. [9]
![]() |
Зависимость температуры хрупкости от содержания углерода в стали. [10] |
Алюминий понижает хрупкость стали главным образом благодаря способности измельчать ее зерно и связывать азот. Увеличение содержания алюминия до 0 7 % приводит к образованию большого количества неметаллических включений ( глинозема) и повышению хрупкости стали. [11]
![]() |
Зависимость температуры хрупкости от содержания углерода в стали. [12] |
Сера увеличивает хрупкость стали. [13]
Кислород повышает хрупкость стали, ослабляя границы зерен. [14]
Фосфор повышает хрупкость стали в холодном состоянии ( хладноломкость) и понижает ударную вязкость. [15]