Физические методы исследования металлов и сплавов
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... 44 45 46 47 48 49 50... 163 164 165
|
|
|
|
Microsoft Word - tit-n.doc
|
|
|
|
|
|
|
|
Влияние некоторых факторов на
дилатограммы
1. Выше уже отмечалось, что применение эталона
избавляет от необходимости использовать термопары для записи
температуры. Но при этом нельзя забывать, что по дилатограмме определяется
температура эталона, а не образца. Например, во время протекания
изотермического превращения в образце температура эталона продолжает
повышаться. Следовательно, изотермические превращения на
дилатограммах растягиваются на интервал температур. В начале превращения
температуры образца и эталона одинаковы, а в конце могут значительно
различаться. При нагреве эвтектоидной углеродистой стали со скоростью
800...1000 К/ч в конце образования аусте-нита температура эталона выше
температуры образца на 15.. .20 °С.
2. Форма дилатограммы даже стабильного материала
может значительно искажаться при увеличении скорости нагрева или
охлаждения. Например, дилатограммы медленного и быстрого нагрева
заэвтектоидной углеродистой стали (рис. 3.13) резко различны в
температурной области максимального различия скоростей нагрева (ниже
Ac1). |
|
|
|
|
|
Повышение скорости
охлаждения в субкритическом интервале температур после завершения
превращения аустенита также вызывает существенное искажение
дила-тограммы (см. рис. 3.13,а). Эти искажения обусловлены различием
тепловых свойств образца и эталона из пироса (сплав на основе
никеля - см. раздел 3.2.3). Наиболее значительно различается
теплопроводность железа и никеля - по |
|
|
|
следняя больше, чем
теплопровод-
|
|
|
Рис. 3.13. Дилатограммы
заэвтектоидной углеродистой стали: а - медленный нагрев (начальная
температура печи 20 °С), охлаждение до 430 °C с печью, далее на воздухе; б
- быстрый нагрев (начальная температура печи 650 °C), охлаждение на
воздухе |
|
|
ность железа на 20.40 % в
зависимости от температуры. Это должно приводить к более
быстрому изменению средней температуры эталона и, следовательно, его
дли |
|
|
ны при ускоренном нагреве или
охлаждении, чем стального образца, что и отображено на дилатограммах,
приведенных на рис. 3.13.
3. Влияние скорости изменения температуры на
дилатограмму наиболее существенно проявляется при охлаждении стальных
образцов в интервале протекания фазовых превращений. С ускорением
охлаждения темпе- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 44 45 46 47 48 49 50... 163 164 165
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |