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 скачать книгу Справочник по конструкционным материалам

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... 76 77 78 79 80 81 82... 642 643 644
 

Вторая группа элементов Сг, Мо, \¥, V и др. в противоположность первой препятствует графитизации с интенсивностью, пропорциональной концентрации. При содержании, превышающем предел растворимости их в цементите или феррите, элементы образуют специальные карбиды. К третьей группе относятся ТЧ, Ъх, Се, Са, \А%У В и другие элементы. Они характеризуются высокой химической активностью, почти целиком расходуются на образование тугоплавких карбидов, сульфидов, оксидов, нитридов, которые могут служить зародышами в процессе последующей кристаллизации и повышать дисперсность металлической основы. Более того, М8, Са, Се и другие редкоземельные металлы входят в состав лигатур для модифицирования чугуна с целью получения графита вермикулярной или шаровидной формы. Влияние графитовых включений на различные эксплуатационные свойства чугуна также разнообразно и неоднозначно. При нагружении графитовые включения, являясь "надрезами", снижают прочность и пластичность чугуна. Это происходит, во-первых, вследствие некоторого уменьшения живого сечения металлической основы за счет полостей, занятых графитом, который имеет небольшую прочность на разрыв, и, во-вторых, что наиболее важно, из-за высокой концентрации напряжений, возникающей в местах графитовых включений, особенно при пластинчатой форме графита. Причем, чем длиннее пластинки графита, тем больше коэффициент концентрации напряжений. Все это приводит к резкой локализации пластической деформации в металлической основе, исчерпанию пластичности материала в этих местах, развитию трещин, а в итоге -к квазихрупкому разрушению материала при средних напряжениях и показателях пластичности намного ниже, чем прочность и пластичность металлической основы чугуна. Кроме того, из-за разного коэффициента термического расширения графита и металлической основы (см. табл. 2.8) при охлаждении отливок в чугуне возникают структурные напряжения II рода, которые, постепенно возрастая, достигают предела упругости материала в местах концентрации напряжений (при пластинчатой форме графита). Поэтому любая дополнительная внешняя нагрузка вызывает небольшие (при малых нагрузках) необратимые пластические деформации в материале, и чугун с пластинчатым графитом в литом состоянии, по существу, не имеет предела упругости [7]. Однако он может приобрести это свойство в результате "тренировки" различными нагрузками, приводящими к упрочнению металлической основы в местах концентрации напряжений. Для этого же можно использовать различные варианты термомеханической или термоциклической обработки [1, 10], что особенно важно для высокоточных деталей прецизионных станков и других подобных машин. Упрочнение металлической основы в местах концентрации напряжений происходит при естественном старении отливок из чугуна с пластинчатым графитом (вылеживании) даже при отсутствии напряжений I рода, в результате релаксации высоких напряжений II рода. Несмотря на то, что прочность чугуна при этом практически не изменяется, возрастает сопротивляемость образованию пластических деформаций при нагружении небольшими нагрузками. Указанный процесс интенсифицируется при вылеживании отливок на воздухе, когда добавляется термоциклическое воздействие изменений погодных условий. Модуль упругости чугуна ниже, чем его металлической основы, так как в чугуне образуются дополнительные обратимые деформации занятых графитом полостей, особенно заметные при больших нагрузках. Поэтому значение Е уменьшается с увеличением нагрузки.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 76 77 78 79 80 81 82... 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


Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева
Справочник по конструкционным материалам
Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы
Стали и сплавы. Марочник
Машины и агрегаты трубного производства

rss
Карта