Cтраница 1
Шаровидный графит, имеющий минимальную поверхность при данном объеме, значительно меньше ослабляет металлическую основу, чем пластинчатый графит, и не является активным концентратором напряжений. [1]
![]() |
Микроструктура высокопрочных чугунов. а - ферритного. б - перлитного. [2] |
Шаровидный графит - менее сильный концентратор напряжений, чем пластинчатый или хлопьевидный графит, и поэтому меньше снижает механические свойства металлической основы. [3]
![]() |
Микроструктура высокопрочного чугуна. хЗОО. [4] |
Шаровидный графит - менее сильный концентратор напряжений, чем пластинчатый, поэтому он меньше снижает механические свойства металлической основы. Чугуны с шаровидным графитом обладают более высокой прочностью и некоторой пластичностью. [5]
Шаровидный графит из чугуна. [6]
![]() |
Микроструктура высокопрочного чугуна с шаровидным графиггом. Х250. [7] |
Шаровидный графит, имеющий минимальную поверхность при данном объеме, значительно меньше ослабляет металлическую основу чугуна, чем пластинчатый графит. [8]
Образование шаровидного графита достигается специальной обработкой расплава чугуна магнием или церием. Это способствует тому, что металл приобретает более высокую прочность и вязкость, чем чугун с пластинчатым графитом. [9]
Образование шаровидного графита в высококремнистых чугунах происходит лишь в условиях, обеспечивающих значительное переохлаждение расплава. В практике производства отливок большое значение имеет образование сильно разветвленного, в том числе междендритного графита при ускоренном затвердевании чугуна с повышенным содержанием кремния. В случае медленной кристаллизации чугуна, напротив, повышение содержания кремния приводит к образованию более грубого графита. Это является следствием повышения степени эвтектичности чугуна при добавке к нему кремния и обнаруживается прежде всего в малоуглеродистых чугунах. [10]
![]() |
Зависимость ударной вязкости п по Шарли ( образцы с V-образным надрезом от температуры для чугунов. [11] |
Получение шаровидного графита в аустенитном чугуне позволяет повысить его ударную вязкость при низких температурах. Помимо этого на ударную вязкость чугуна при температурах ниже нормальной влияют выделения эвтектических карбидов, а также степень устойчивости аустенита. Для снижения температуры хрупкости чугуна добиваются понижения температуры начала мартенситного превращения. [12]
Для получения шаровидного графита чугун модифицируют, чаше путем обработки жидкого металла магнием ( 0 03 - 0 07 %) или введением 8 - 10 % магниевых лигатур с никелем или ферросилицием. [13]
Возможность образования шаровидного графита на поверхности цементита показана на фиг. [14]
Чугун с шаровидным графитом находит применение в промышленности как новый конструкционный материал, а также как заменитель углеродистой стали, ковкого чугуна и серого чугуна с пластинчатым графитом. [15]