Металловедение для сварщиков (сварка сталей)






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Металловедение для сварщиков (сварка сталей)

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... 138 139 140 141 142 143 144... 252 253 254
 

по составу аустенита, образовавшегося в условиях быстрого нагрева при сварке в зонах, нагретых в интервале Ах—Л3, пре­вышает неоднородность"}'аустенита соответствующих областей нелегированной стали.
При сварке легированных сталей в термически улучшенном состоянии заметно отличается от нелегированных сталей и со­стояние зон, нагревающихся ниже температуры Ах. В связи с повышенной устойчивостью против коагуляции при нагреве карбидов легирующих элементов по сравнению с цементитом разупрочнение при сварке этих сталей в зонах температур высо­кого отпуска меньше, чем при сварке нелегированных, закален­ных и улучшенных сталей. Однако в зонах нагрева на более низ­кие температуры — ниже 500—450° С, легирование такими эле­ментами, как ванадий, титан, может привести к появлению дис­персных упрочняющих выделений и повышению твердости.
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРЕВРАЩЕНИЕ АУСТЕНИТА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ
В условиях изотермического превращения аустенита влияние легирующих элементов сводится главным образом к увеличению инкубационного периода до начала распада аустенита при образо­вании различных продуктов превращения. Соответственно воз­растает и время конца превращения. На диаграмме изотермиче­ского, превращения аустенита это выражается в сдвиге вправо от вертикальной оси С-образной кривой.
В условиях непрерывного охлаждения увеличение инкубацион­ного периода приводит к уменьшению критической скорости ох­лаждения при закалке. В некоторых высоколегированных сталях критическая скорость охлаждения уменьшается настолько, что даже медленное охлаждение не позволяет получить распада аусте­нита на ферритно-перлитную смесь или бейнит, и аустенит пере­охлаждается без распада до температур мартенситного превра­щения или даже до комнатной температуры, что характерно для мартенситных и аустенитных сталей.
Так как все основные легирующие элементы, вводимые в~кон-струкциониые стали, снижают температуры начала и конца мар­тенситного превращения, это способствует увеличению в сталях после охлаждения количества остаточного аустенита. Судить о влиянии легирующих элементов на изменение температуры мартенситного превращения и количество остаточного аустенита можно по схематизированным графикам А. П. Гуляева (рис. 80). Легирующие элементы влияют и на положение критических то­чек при охлаждении, увеличивая несколько интервал между температурами Асх и Агх.
Влияние легирующих элементов на процессы, протекающие при нагреве и охлаждении, сказывается на строении и свойствах
141
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 138 139 140 141 142 143 144... 252 253 254

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


Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения»
Необычные свойства обычных металлов

rss
Карта