Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.

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... 166 167 168 169 170 171 172... 339 340 341
 

мартенсита увеличилась до 60 % по сравнению с 40% пощ* контрольной закалки. Размер пакетов, как и при ВТМО ста ни 38ХС, несколько уменьшается, а распределение становится бол. г однородным за счет уменьшения доли крупных пакетов. У части" же пластинчатого мартенсита в структуре стали У8 в результат значительно измельчаются. Такой характер структурных юм НеНИЙ При ВТО ВЫСОКОуГЛерОДИСТЫХ СТаЛеЙ, еСТеСТВеННО, обVI лавливает улучшение их механических свойств. Увеличение доли пакетного мартенсита в структуре стлаи УН после ВТМО может быть связано с повышением температур мартенситного интервала в результате горячей деформации аустенита. Заметное упрочнение легированных сталей при ВТМ сопровождается ростом их вязкости. Высокий комплекс механических свойств после термомехаии ческой обработки легированной машиностроительной стали оГи, ясняют следующими особенностями структурных изменений: 1)повышением плотности дефектов кристаллического строе ния (дислокаций); 2)иным, чем после обычной обработки, строением мартен сита; 3)иным характером процесса карбидообразования при заклю чительном низком отпуске. Повышение механических свойств стали после термомехаии ческой обработки обусловлено не только повышенной ПЛОТНОСТЬЮ дислокаций, но и изменениями процессов карбидообразования, приводящими к получению после низкого отпуска более ТОНКИХ и более равномерно распределенных, когерентных с матрицеи карбидных частиц, а также сегрегации углерода на дефектах строения. Наиболее сильно ВТМО влияет на важнейшие для работы конструкции механические свойства, а именно на характеристи ки сопротивления малым пластическим деформациям. Положи тельное влияние ВТМО на механические свойства связано с Дислокационной структурой, существование которой существенно влияет на формирование мартенситной структуры при закалке Определенную роль в повышении комплекса свойств оказывает и большая плотность свободных дислокаций, и более мелкодис персная и однородная структура мартенсита, образовавшаяся н аустените, имеющем субструктуру. Посредством высокотемпературной обработки машиностроительных сталей с 0,4% С, легированных О, N1, Мо и Б. можно повысить прочностные и пластические характеристики, ударную вязкость, вязкость разрушения, а также свойства стали в упругопластической области. 338 Следует отметить, что роль легирующих элементов в сталях, "Льзуемых для термомеханического упрочнения, может быть цолько иной, чем в случае обычной термической обработки. _^Меиты, кроме их известного влияния на распад аустенита при |ДОкдсиии их мартенсита и при отпуске в случае ВТМО во ЦЦйгом определяют структурное состояние горячедеформирован-|ррр аустенита перед закалкой, а следовательно и эффект ВТМО. Бу свидетельствует о том, что необходим особый подход к Миру системы легирования сталей, подвергаемых ВТМО. рдомй подход к принципам выбора химического состава сталей ||Джс11 основываться на современных методах оценки конструк Кочной точности, и, в первую очередь, учитывать такую рактсристику как вязкость разрушений. Оптимальные составы сталей для обычной термообработки и §ТМ() окажутся различными. Это отражает влияние легирующих §йаментов в случае ВТМО, связанное с их воздействием на Кроение горячедефорированного аустенита. Оптимальный для Шрлой механической обработки состав сталаи с содержанием %4% С (сталей типа 40ХСГ2НМКФ и 40ХНМКФ). ВТМО повышает устойчивость сталей повышенной и обыч-|Ц1Й чистоты по примесям против точечной и межкристалитной аррозии вследствие равномерного распределения не только Легирующих элементов, но примесей, особенно фосфора, вслед 5!"ис его перераспределения между границами и созданными при ТМО субграницами внутри зерна. Различия в склонности сталей | точечной и межкристаллической коррозии, имеющих динамически полигонизованную и динамически рекристаллизованную структуру, несущественны. Повышение жаропрочных свойтв релаксационной стойкости щ длительной прочности аустенитной хромоникелевой стали вбычпой выплавки определяется субструктурным упрочнением, ревизуемым при ВТМО. Это повышенние наиболее существенно при оформлениии динамически полиггонизованной структуры. Для получения жаропрочности альтернативной созданию "оных сплавов, количество компонентов которых иногда доходит цо двухзначной цифры, является применение новых обработок, улучшающих свойтсва сплавов. Одной из наиболее эффективных обработок жаропрочных материалов является высокотемператур-Пл и термомеханическая обработка ВТМО. Использование эффекта повышеенной пластичности позволяет реализовать новые технологические процессы формоизменения, а ири регламентированных условиях осуществить регулирование механических свойств промышленных сплавов. Анализ механнических свойств стали в условиях сверхпроч-иости показал, что после достижения максимального значения 339
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 166 167 168 169 170 171 172... 339 340 341

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


Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов

rss
Карта