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 скачать книгу Физические методы исследования металлов и сплавов

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... 45 46 47 48 49 50 51... 163 164 165
 
 Microsoft Word - tit-n.doc
ратурный интервал диффузионного превращения расширяется и смещается в область более низких температур (см. рис. 3.13). При охлаждении с пе­чью эвтектоидное превращение аустенита происходило в интервале 700...665 °С, а при охлаждении на воздухе - в интервале 660...550 °С. Кроме того, с ускорением охлаждения наблюдается значительное увеличе­ние дилатометрического эффекта превращения. Это нельзя объяснить из­менением структуры, происходящим при ускоренном охлаждении. Причи­ной увеличения дилатометрического эффекта является разогрев образца теплотой превращения. Напомним, что температуры характерных точек дилатограммы определяются по эталону, а действительная температура образца может более или менее отличаться от найденной по дилатограмме. При охлаждении с печью эвтектоидное превращение происходило при почти постоянной температуре, а не в области 700.665 °С, что легко под­тверждается путем записи температуры образца с помощью приваренной к нему термопары и электронного потенциометра. Следовательно, к концу распада аустенита температура образца оказывается более высокой, чем она была бы при отсутствии теплового эффекта. Вследствие этого и длина образца оказывается чуть больше. При дальнейшем охлаждении теплота превращения рассеивается, а длина образца несколько уменьшается. Эта­лон во время превращения в образце охлаждается равномерно. В результа­те на дилатограмме появляется пик (на рис. 3.13,а - при 665 °С), обуслов­ленный тепловым эффектом превращения.
Высоту пика Ah на дилатограмме можно рассчитать по уравнению
. (3.34)
Здесь ky = 318,8 - коэффициент увеличения головки SN по ординате,
/0 = 50 мм - начальная длина образца (см. раздел 3.2.4), а = 16 -10-6 - 1/°С -
средний коэффициент расширения образца в интервале превращения, At = 20 °C - разогрев образца тепловым эффектом. При указанных значени­ях величин получаем Ah = 5,1 мм . На дилатограмме Ah = 6 мм, что можно
считать хорошим согласованием расчетных и экспериментальных данных.
Разогрев образца тепловым эффектом превращения при охлаждении на воздухе составляет около 65 °С, так как при ускоренном охлаждении теплота превращения не успевает рассеиваться. Расчет высоты пика на ди-латограмме по уравнению (3.34) дает Ah = 16,6 мм, Ah на дилатограмме -около 21 мм.
Полученное расхождение может быть обусловлено трудностью точно­го определения Ah графическим способом по рис. 3.13,б, а также тем, что расчет не учитывает тепловых свойств образца и эталона.
48
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 45 46 47 48 49 50 51... 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


Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения»
Необычные свойства обычных металлов
Физические методы исследования металлов и сплавов
Ручная дуговая сварка
Технология металлов и сварка
Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное пособие

rss
Карта