Конструкционные материалы: Справочник






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

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... 54 55 56 57 58 59 60... 650 651 652
 

во
Материалы с повышенными технологическими свойствами
8. Теплофизические свойства структурных составляющих чугуна
Наибольшим значением а отличают.-, ся аустеиитные никелевые чугуны, а также ферритные алюминиевые чу-Гуны типа чугаль и пирофераль. Поэтому при достаточно высоком со­держании Ni, Си, Мп значение а резко увеличивается. Однако прн со­держании Ni Е> 20 % а понижается и достигает минимума при 35—37 % Ni. Форма графита существенно влияет на коэффициент линейного расширения лишь при низких температурах; а высокопрочного чугуна с шаровидным графитом несколько выше, чем а чу­гуна с пластинчатым графитом.
Удельная теплоемкость с чугуна, как и железа, увеличивается с повышением температуры (см. табл. 7) и харак-теризуется скачкообразным повыше­нием при фазовом превращении Fea—► -»FeY; затем удельная теплоемкость чугуна резко падает, но с дальнейшим Повышением температуры вновь уве­личивается [14].
Графитизация понижает удельную теплоемкость чугуна; отсюда с белого чугуна несколько выше, чем серого и высокопрочного (см. табл.9).
Теплопроводность чугуна в большей мере, чем другие физические свойства, зависит от структуры, ее дисперсности и мельчайших загрязнений, т. е. яв­ляется структурно-чувствительным свойством.
Графитизация повышает теплопро-, водность; следовательно, элементы, увеличивающие степень графитизаций и размер графита, повышают, а эле­менты, препятствующие графитизациИ и увеличивающие дисперсность структ турных составляющих, понижают Я [6]. Указанное влияние графитизация меньше для шаровидного графита (см, табл. 9).
Форма графита, его выделение и распределение также влияют на теп­лопроводность. Например, высокопроч­ный чугун имеет более низкую тепло­проводность, чем серый чугун. Тепло­проводность чугуна с вермикулярным графитом (ЧВГ) выше, чем у ЧШГ, и близка к X серого чугуна с пластин­чатым графитом [9].
Высоколегированные чугуны харак­теризуются, как правило, более низ­кой теплопроводностью, чем обыч­ные.
Структур­ная состав­ляющая
«ш.
1/°С
о
о и
У
о
Феррит
12,0—
460—
72,8—
12,6
470
75,5
Аустеиит
18—19
502
41,8
Цементит
6,0—6,5
615
49,0
Перлит
10,0—
486
50,3—
11,6
51,9
Графит
1,4—3,7
795
355,8
меров в зависимости от температуры, ко и напряжения, образующиеся в от­ливках. Уменьшение а является по­лезным с этих позиции и облегчает условия получения качественных отли­вок. Но в случае совместной работы чугунных деталей с деталями из цвет­ных сплавов или других материалов, имеющих больший коэффициент ли­нейного расширения, приходится стре­миться к увеличению значения а для чугуна.
Теплоемкость и теплопроводность имеют большое значение для таких отливок, как отопительные трубы, изложницы, детали холодильных уста­новок и двигателей внутреннего сго­рания и т.д., так как определяют равномерность распределения темпе­ратуры в отливках и интенсивность отвода теплоты.
В табл. 9 приведены теплофизические свойства чугунов различных групп [6, 9, 20].
Коэффициент линейного расшире­ния а. Наибольшее влияние на коэф­фициент а оказывает углерод, в осо­бенности в связанном состоянии. Одному проценту углерода соответ­ствует примерно в 5 раз большее количество цементита, чем графита. Поэтому графитизирующие элементы (Si, Al, Ti, Ni, Си и др.) повышают, а аитиграфитизирующие (Cr, V, W, Мо, Мп и др.) уменьшают коэффициент линейного расширения,
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 54 55 56 57 58 59 60... 650 651 652

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


Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций

rss
Карта