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... 197 198 199 200 201 202 203... 237 238 239
 

«ферритную структуру, характерны следующие параметры: А = 7,4/; В = 5,80; С = (5—17); т = 0,0123; п = 0,0182; / = 0,0059. Форму­лы (4.7) дают возможность в любой момент прокатки по известной степени деформации определить размер зерна, а изменение его формы в процессе деформации описывается уравнением
(4.8)
При волочении зерна приобретают не эллипсоидную, как при про­катке, а волнообразную форму, которая получается вследствие уд­линения зерна в направлении волочения и одновременного изгиба по типу вращения вокруг оси проволоки (рис. 4.18, б)
§ 3. Деформация углеродистых сталей
Рассмотрим развитие упрочнения различных сталей в зависимости от их состава и исходной структуры.
Доэвтектоидные стали. Доэвтектоидные низкоуглеродистые стали 05, 08 в исходном состоянии имеют структуру феррита с небольшим ко­личеством включений цементита. При прокатке на многоклетьевом стане ферритные зерна изменяют форму, а сталь постепенно упроч­няется. Влияние степени деформации на механические свойства по­казано на рис. 4.19.
Развитие упрочнения стали прослеживается по характеру изме­нения твердости с увеличением степени деформации, которое проис­ходит в три стадии: деформация до 20 % — интенсивное упрочнение; 20—50 % — незначительное упрочнение; выше 50 % — вновь интен­сивное упрочнение. При деформации стали до 20 % в ферритных зер­нах наблюдаются генерирование дислокаций и их скольжение. Бла­годаря взаимодействию дислокаций в пересекающихся плоскостях скольжения и блокировке скольже­ния препятствиями (границами зерен, включениями, пересекающимися пло­скостями скольжения) на этой стадии сталь значительно упрочняется.
В процессе холодной прокатки структура стали постоянно изменяет­ся (рис. 4.20). Тенденция к образова­нию ячеистой субструктуры проявля­ется уже при деформации 4—6 %, при 20 % формирование ячеистой суб­структуры заканчивается (рис. 4.20, с). -Границы ячеек тонкие. Форма ячеек субструктуры соответствует форме зе­рен, зависящей от вида деформации.
При прокатке они имеют эллипсоид-
г Рис. 4.19. Изменение пределов проч-
ную форму, а при волочении — вол- ности текучести аТ и твердо-
нообразную. Увеличение степени де- сти Лц стали 08 при увеличении сте-
формации до 40—50 % приводит к пени £,Лодиой пр0катки (В. А. Чер-
утолщению границ ячеек. Упрочнение няк).
199
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 197 198 199 200 201 202 203... 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