Технология металлов и сварка






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

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... 144 145 146 147 148 149 150... 463 464 465
 

По химическому составу легированные стали раз­деляют на тройные, содержащие один легирующий элемент (хромистые, никелевые, молибденовые); четверные, содержащие два легирующих элемента (хромоникелевые, хромомарганцевые и т. д.), и сложные, содержащие три, четыре и более легирующих элементов (хромомар-ганцевоникельтитановая сталь и т. д.).
По химическому составу легированные стали делятся на три клас­са: низколегированные с общим содержанием легирующих элементов до 2,5%; среднелегированные — от 2,5 до 10%и высоколегированные, содержащие более 10% таких элементов.
Нержавеющие, шарикоподшипниковые, быстрорежущие и неко­торые другие легированные стали выделены в особые группы; они име­ют следующее буквенное обозначение: быстрорежущие — Р, хроми­стые нержавеющие — Ж, шарикоподшипниковые — Ш, хромонике­левые нержавеющие — Я, магнитые — Е.
Классификация по структуре. В зависимости от структуры, полу­чаемой после нормализации, легированные стали делят на пять классов: перлитная, мартенситная, аустенитная, ферритная и кар­бидная (ледебуритная).
Стали перлитного класса содержат незначительное количество легирующих элементов (обычно не более 5—6%), хорошо обрабатываются давлением и резанием. После нормализации имеют структуру перлита (сорбита, троостита). После закалки и отпуска за­метно повышают механические свойства. Большинство конструкционных и инструментальных сталей относятся к сталям перлитного класса.
Стали мартенситного класса содержат значитель­ное количество легирующих элементов, характеризуются высокой твер­достью, трудно обрабатываются резанием; вследствие этого не полу­чили широкого распространения. Структура этих сталей —легирован­ный мартенсит и избыточные карбиды.
Стали аустенитного класса содержат большое коли­чество (от 12 до 30% и более) легирующих элементов, расширяющих т-область (Мп, Ni, Сг). Эти стали обладают высокими прочностными свойствами, большой пластичностью и вязкостью, высоким сопротив­лением коррозии, а также приобретают такие ценные свойства, как износостойкость, жаропрочность, немагнитность и другие особые свойства. Эти стали не подвергают упрочняющей термической обра­ботке, так как они не претерпевают фазовых превращений в твердом состоянии, сохраняя аустенитную структуру.
Стали феррит п ого класса также содержат большое количество легирующих элементов (Сг, W, Si), малое количество углерода. В твердом состоянии ферритные стали не претерпевают фазовых превращений и поэтому их не подвергают упрочняющей тер­мической обработке, имеют структуру феррита и небольшого коли­чества карбидов.
Сталь карбидного класса (ледебуритная) содержит значительное количество углерода и карбидообразующих элементов (Cr, W, Мп, Ti, Zr). В этой стали образуются сложные карбиды, рас­полагающиеся в основной металлической массе, которая в зависи-
i
146
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 144 145 146 147 148 149 150... 463 464 465

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


Необычные свойства обычных металлов
Физические методы исследования металлов и сплавов
Ручная дуговая сварка
Технология металлов и сварка
Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное пособие
Сварка, резка, пайка металлов
Сварка, резка и пайка металлов

rss
Карта