Основы металлографии и пластической деформации стали
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 121 122 123 124 125 126 127... 237 238 239
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 3.1. Диаграммы состояния железа (а) и углерода
(б)
Железо при температуре 20 °С
имеет следующие механические свойства: модуль упругости Е = (19—21)
• 104 МПа; модуль сдвига й = 8,4 • 10~2 МПа;
предел прочности при растяжении ов = 170— 210 МПа; предел
текучести при растяжении ат = 100 МПа; относительное
удлинение 6 = 45—50 %; ударную
вязкость аа = 3 МДж/м2; твердость НВ —
70—80.
Второй компонент системы —
углерод — является неметаллическим элементом. Он имеет атомный номер
6, атомную массу 12, атомный радиус 0,77 - Ю-8 см,
температуру плавления 3500 °С. Углерод полиморфен. Кристаллические решетки
модификаций углерода показаны на рис. 3.2. В обычных условиях он
находится в виде модификации графита, которой свойственна
гексагональная слоистая кристаллическая решетка. В слоях расстояние
между атомами составляет 1,415 • 10-8 см, сила связи достигает
712,3 кДж/г-ат, тип связи ко-валентный. Между слоями расстояние равно
3,3544 • 10—8 см, сила связи между атомами типа Ван-дер-Ваальса
достигает 8,38 кДж/г-ат. Графит мягок благодаря слоистости его структуры.
Алмазная модификация углерода существует при высоких давлениях, имеет
тетра- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 3.2. Модели
кристаллических решеток графита (а), алмаза (б) и цементита
(в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 121 122 123 124 125 126 127... 237 238 239
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |