Специальные стали






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Специальные 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... 226 227 228 229 230 231 232... 404 405 406
 

рывно уменьшается (рис. 134) и при ов> 1800—1900 МПа предел усталости о> может вообще не изменяться.
Для высокопрочных дисперсионно-твердеющих сталей характерна также высокая чувствительность к надрезам и неметаллическим включениям. Применение более чис­тых шихтовых материалов и качественных методов вы­плавки (вакуумная плавка) позволяют существенно повы­сить пластичность высокопрочных сталей и, следователь­но, надежность изделий.
3. Термомехаиическая обработка
Одним из путей получения высокопрочных сталей являет­ся термомеханическая обработка. При этом пластической деформации может подвергаться как стабильный аустенит при температурах выше Л3 (высокотемператур­ная термомеханическая обработка—ВТМО), так и метастабильный аустенит при температурах ниже А{ (низкотемпературная термомеханичес­кая обработка — НТМО). Операция низкотемпера­турной термомеханической обработки в зарубежной лите­ратуре носит название аусформинга.
Легирование высокопрочных сталей, обрабатываемых путем НТМО, должно обеспечить область температур до­статочной устойчивости переохлажденного аустенита для проведения деформации аустенита без начала его распа­да на феррито-карбидную смесь. Кроме того, легирование стали должно также обеспечить достаточную прокаливае­мость изделий в разных сечениях. Область высокой устой­чивости метастабильного аустенита должна быть доста­точно широкой и по температуре, так как деформация всегда осуществляется в некотором интервале температур (обычно 550—650 °С). Для получения высокой прочности степень деформации при НТМО должна составлять 60— 75%. Температуры деформации ниже 500 °С практичес­ки невозможны из-за больших усилий деформации.
На рис. 135 показано влияние температуры и степени деформации на механические свойства стали. Прирост прочностных свойств тем больше, чем выше степень де­формации и ниже ее температура. Установлена линейная зависимость прироста прочности при НТМО в зависимости от степени деформации — примерно 6 МПа на 1 % дефор­мации. Пластичность стали достигает наиболее . высоких значений лишь при температуре деформации выше 500— 550 °С.
230
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 226 227 228 229 230 231 232... 404 405 406

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка пластмасс ультразвуком
Основы сварочного дела
Газовая сварка и резка металлов
Специальные стали
Трансформаторы для электродуговой сварки
Механические свойства металлов
Сварочный аппарат своими руками

rss
Карта