Справочник по конструкционным материалам
 
  
  
 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... 11 12 13 14  15 16 17... 642 643 644
 
 | 
 | 
 | 
 
   | 
 
  Таблица 1.14.  Режимы термообработки и механические свойства (ие менее) легированных машиностроительных сталей     Марка стали    Температура, °С        "5    V    KCU, МДж/м2    мм      закалки    отпуска    МПа    %      20Х    880 (вода, масло)+770... 820 (вода, масло)    180    635    780    11    40    0,59    15      40Х    860 (масло)    500    785    980    10    45    0,59    25      18ХГТ    880... 950 (воздух)+870 (масло)    200    880    980    9    50    0,78    15      25ХГМ    860 (масло)    200    1080    1180    10    45    0,78    25      38ХС    900 (масло)    630    735    930    12    50    0,69    15      ЗОХМА    880 (масло)    540    735    930    12    50    0,88    15      20ХН    860 (вода, масло)+760... 810 (вода, масло)    180    590    780    14    50    0,78    15      20ХНЗА    820 (масло)    500    735    930    12    55    0,108    15      ЗОХГСА    880 (масло)    540    830    1080    10    45    0,49    25      40ХН2МА    850 (масло)    620    930    1080    12    50    0,78    25      18Х2Н4МА    950 (воздух)+860 (воздух)    200    830    1130    12    50    0,98    15        950 (масло)+860 (масло)    550    780    1030    12    50    0,118    15      38Х2МЮА    940 (вода, масло)    640    830    980    14    50    0,88    30     * Диметр образца.  1.2.3. Высокопрочные мартенситно-стареющие стали  Стали этого класса обладают уникальным комплексом механических свойств: высокой прочностью при достаточной пластичности и вязкости, высоким сопротивлением малым пластическим деформациям, хрупкому и усталостному разрушению, что в сочетании с хладостойкостью, теплостойкостью, коррозионной стойкостью и размерной стабильностью определяет такую эксплуатационную надежность изделий из мартенситно-стареющих сталей, которая не достигается при использовании сталей других классов [17].  Мартенситно-стареющие стали это безуглеродистые комплексно легированные сплавы на железной основе, у которых определенное сочетание легирующих элементов обеспечивает формирование в процессе соответствующей термической обработки пластичной матричной фазы мартенсита замещения, армированной дисперсными высокопрочными равномерно распределенными частицами интерметаллидных фаз.  Основу мартенситно-стареющих сталей составляет безуглеродистый железонике-левый мартенсит (8-20 % N0.  Высокая концентрация никеля обеспечивает устойчивость переохлажденного аустенита сталей этого класса, способствует формированию в них при закалке мартенситной структуры, в том числе и при условии замедленного охлаждения.  Никель повышает растворимость многих элементов замещения в аустените и уменьшает их растворимость в мартенсите, благодаря чему закалкой можно зафиксировать сильно пересыщенный а-твердый раствор (мартенсит замещения), способный к интенсивному дисперсионному твердению при старении. 
 
Карта
 | 
 | 
 
 
  
 | 
   | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
    
 
  
 
   Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14  15 16 17... 642 643 644
 
 Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу   |