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 скачать книгу Основы металлографии и пластической деформации стали

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... 177 178 179 180 181 182 183... 237 238 239
 

когда в процессе горячей деформации из пересыщенного примесями твердого раствора выделяются твердые, остроугольные недеформи-рующиеся включения оксидов или нитридов, образующие скопления в местах ликвации кислорода, серы и других элементов. Новые вклю­чения располагаются на дефектах структуры (дислокациях, субгра­ницах и границах зерен), уменьшая их подвижность и ослабляя связь между кристаллами. Во-вторых, красноломкость проявляется, когда легкоплавкие включения имеют температуру плавления (или размяг­чения) ниже температуры горячей деформации стали. К наиболее распространенным случаям красноломкости этого вида следует от­нести сульфидную и силикатную красноломкость. Включения суль­фидных эвтектик FeO — FeS, FeO — (Fe, Mn) S, FeS — (Fe, Mn) S, (Fe, Mn) S — (Fe, Cr, Mn) S, FeO — (Fe, Cr, Mn) S имеют температу­ры плавления соответственно 980, 1120, 1050, 1190, 1250 "С. Вклю­чения силикатной эвтектики МпО ■ SiOa — FeO- Si02 расплавляются при достижении температуры 1230 °С.
Оплавление включений приводит к резкому падению пластичности стали. Этого можно избежать, снизив до минимума загрязненность стали включениями либо исключив возможности формирования легко­плавких включений. Последнее достигается при введении повышен­ного количества, марганца, в результате чего возникают тугоплавкие сульфиды марганца, у которых температура плавления 1620 °С, что значительно выше температур горячей деформации стали.
Влияние неметаллических включений на технологическую плас­тичность стали зависит от поведения их при деформации.
Контрольные вопросы
1. Перечислите виды горячей обработки стали давлением.
2. Объясните причины структурнБ1х изменений в стали при горячей деформации.
3. Как изменяются структура, субструктура и предел текучести стали при горячей прокатке на непрерывном стане?
4. Охарактеризуйте процессы восстановления структуры горячей деформации в интервалах между клетями и после прокатки.
Б. Как влияет температура конца прокатки и скорости охлаждения на структуру и свойства стали?
6. В чем состоят особенности структуры стали после деформации в межкритическом интервале температур?
7. Перечислите требования, предъявляемые к субструктуре горячедеформнрованной стали.
ГЛАВА 3. ТЕПЛАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СТАЛИ
Теплая деформация стали осуществляется в температурном диапа­зоне 0,3—0,6/пл (по абсолютной шкале температур). Верхняя граница этой области соответствует температурам начала рекристаллизации.
Теплой прокатке при 50—250 °С подвергают трансформаторные стали. Волочением при 200 °С получают проволоку из хромисто-крем-нистой стали (сильхрома), при 350 °С — из быстрорежущей. Дефор­мацией в роликовых калибрах производят различные профили из высокоуглеродистых сталей, штамповкой изготавливают сложные
179
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 177 178 179 180 181 182 183... 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


Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций
Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности

rss
Карта