Технология термической обработки металлов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология термической обработки металлов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 26 27 28 29 30 31 32... 309 310 311
 

Если сравнить температуры, при которых образуются структуры при непрерывном охлаждении, с температурами изотермической выдержки, необходимыми для получения тех же структур, то видно, что они одинаковы. Например, сорбит при непрерывном охлаждении образуется в интервале температур 600—650° С, и при изотермическом распаде аустенит для получения сорбита должен быть переохлажден до 600—650° С. Троостит в обоих случаях образуется в интервале температур 500—600° С. Таким образом, основным фактором, определяющим структуру и свойства продуктов распада аустенита, является температура превращения. Влияние скорости охлаждения на температуру распада аустенита (смещение критической точки Агг) и количество структурных составляющих в эвтектоидной углеродистой стали приведено на рис. 32. С увеличением скорости охлаждения критическая точка Аг\, т. е. температура, при которой происходит превращение аустенита в феррито-цементитную смесь, понижается (точка Аг'). Образование троостито-мартенситной структуры характеризуется двумя критическими точками — Аг'(образование троостита) и Ма (образование мартенсита). При скоростях охлаждения, больших критической скорости закалки (wK), и температуре в критической точке Мн аустенит начинает превращаться в мартенсит. Если скорость охлаждения больше критической, то мартенсит (данной стали) образуется всегда при одной и той же температуре (горизонтальная линия на рис. 32). Наложение кривых охлаждения на диаграмму изотермического распада аустенита дает лишь качественную характеристику превращений, протекающих при непрерывном охлаждении. Время минимальной устойчивости аустенита при непрерывном охлаждении в 1,5 раза больше, чем время при изотермическом -/, Перлитное превращение Беинитное превращение Мартенситное превращение Время Рис. 33. Схема построения термокинетической диаграммы превращения аустенита Рис. 34. Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита (штриховые линии) и термокинетическая диаграмма (сплошные линии) эвтектоидной стали Начало превращений 1 10 102 W3 10^ С
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 26 27 28 29 30 31 32... 309 310 311

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Электроконтактный нагрев металлов
Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
Трансформаторы для электрической контактной сварки
Технология термической обработки металлов
Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
Новые процессы получения металла (металлургия железа)

rss
Карта