Материаловедение
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... 155 156 157 158 159 160 161... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 Материалы, применяемые в машино- и
приборостроении |
|
|
|
|
|
роком диапазоне температур от
криогенных до 450-500"С.
Другое важное достоинство этого
класса сталей-высокая технологичность.
Они обладают неограниченной
про-каливаемостью, хорошо свариваются, до старения легко
деформируются и обрабатываются резанием. При термической обработке
практически не происходит коробления и исключено
обезуглероживание.
Стали со стареющим мартенситом,
несмотря на высокую стоимость, применяют для наиболее ответственных
деталей в авиации, ракетной технике, судостроении и как
пружинный материал в приборостроении.
Метастабильные аустенитные
стали (трипстали) - новый класс высокопрочных материалов
повышенной пластичности. Они относятся к высоколегированным
сталям. Их состав, который ориентировочно может быть выражен марками
25Н25М4Г, 30Х9Н8М4Г2С2, подобран таким образом, чтобы после закалки от
температуры 1000-1100 °С они имели устойчивую аустенитную структуру
(Мн лежит ниже 0°С). Аусте-нитная структура обладает высокой
вязкостью, но низким пределом текучести. Для упрочнения стали
подвергают специальной тепловой обработке-пластической
деформации с большими степенями обжатия (50-80%) при температуре
400-600 °С, лежащей ниже температуры рекристаллизации. При этом
деформационное упрочнение (наклеп) совмещается с карбидным
упрочнением, развивающимся в результате деформационного старения.
Насыщенная дислокационная структура, создаваемая пластической
деформацией, дополнительно стабилизируется выделяющимися дисперсными
частицами карбидов. В результате деформационно-термического
упрочнения предел текучести повышается до 1800 МПа. При этом сталям
свойственны высокая пластичность (5 > 20%) и трещиностойкость.
Значения Ь и К1с |
|
|
|
Рис. 8.11. Вязкость разрушения
высокопрочных сталей:
1 —
метастабильных аустенитных; 2 — мартенсит-но-стареющих; 3 —
хромоникелевых
у этих сталей больше, чем у
других высокопрочных сталей (рис. 8.11).
Высокая пластичность и вязкость
разрушения обусловлены развитием мар-тенситного превращения в
процессе деформирования. Дело в том, что при тепловой обработке
аустенит обедняется углеродом и легирующими элементами и
становится менее устойчивым (ме-тастабильным). Благодаря этому
повторная пластическая деформация вызывает превращение
метастабильного аустенита в мартенсит деформации. Механизм повышения
пластичности и вязкости разрушения связан с
«залечиванием»-локальным упрочнением аустенита в участках
пластического течения (в том числе и у вершин движущейся трещины).
Образующийся в таких участках мартенсит деформации упрочняет их
настолько, что они перестают быть слабыми участками, и деформация
распространяется на соседние участки.
Применение метастабильных
аустенитных сталей ограничивается сложностью
деформационно-термического упрочнения. Для высоких степеней
деформации при низких температурах требуются мощные
деформирующие средства. Области применения сталей:
дета- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 155 156 157 158 159 160 161... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |