Инструментальные стали и их термическая обработка






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

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... 23 24 25 26 27 28 29... 311 312 313
 

растает количество более мягкого остаточного аустенита, а твердость может понизиться (рис. 8). Поэтому заэвтектоидиые стали нецелесообразно закаливать с температур, значительно больших Л|. В сталях, содержащих более 0,8% С, после закалки от температур, располои^енных вблизи температуры Ai, присутствуют карбиды; благодаря этому увеличиваются твердость и износостойкость стали. ТАБЛИЦА 3. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТПУСКА НА СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В МАРТЕНСИТЕ Сталь Содержание С, %, после отпуска прн температуре, °С 100 200 300 400 500 600 Нелегированная . . . 1,4 0,76 0,4 0,2 _ _ _. " .... 1,09 0,72 0,38 0,16 — — — " ... 1,56 0,5 0,3 0,12 — — _ Сталь с 2% Сг (0,45% С) 0,38 0,37 0,23 0,17 0,09 — — Сталь с 5% Сг (0,4% С) 0,40 0,39 0,35 0,24 0,2 — — Сталь с 12% Сг (2,2% С) 0,45 — 0,4 — 0,3 — — Быстрорежущая сталь 18-4-1 ....... 0,4 0,4 0,35 0,2 0,18 Содержание С в мартенсите в той или иной степени зависит от степени легированности сталей, но существенно изменяется в зависимости от температуры отпуска (табл. 3). Под влиянием отпуска содержание углерода в твердом растворе (мартенсите) стремится к равновесному. В соответствии с этим изменяется также и твердость закаленных сталей. На рис. 9 показано изменение твердости закаленных приблизительно на одинаковую твердость иелегированных, низколегированных и быстрорежущих сталей в зависимости от температуры отпуска. Твердость нелегированной стали вследствие быстрого распада мартенсита под влиянием отпуска существенно снижается. Твердость низколегированной стали вначале снижается умеренно, поскольку распад мартенсита и уменьшение содержания в нем углерода становятся значительными только в области высоких температур. Твердость высоколегированной стали в соответствии с содержанием углеродав мартенсите первоначально снижается очень незначительно, затем с какой-то определенной температуры отпуска в результате других, увеличивающих твердость превращений (дисперсионное твердение, переход остаточного аустенита в мартенсит и т. д.) существенно возрастает. Согласно сказанному практически твердость инструментальных сталей зависит не только от содержания углерода в мартенсите, но и от эффективности дисперсионного твердения (см. раздел 3.6), от количества остаточного аустенита и от возможности превращения его в мартенсит (см. раздел 3.6). Таким образом, задаваемая твердость какой-либо данной стали может быть точно достигнута с помощью термообработки, правильного выбора температуры и продолжительности отпуска. Кроме того, твердость стали зависит от Плотности дислокаций твердого раствора (мартенсит, аустенит), которая может быть повышена термомеханической обработкой и хо 26
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 23 24 25 26 27 28 29... 311 312 313

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


Индукционная наплавка твердых сплавов
Ультразвуковая дефектоскопия: Справ. пособие
Процессы цементации в цветной металлургии
Инструментальные стали и их термическая обработка
Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов
Повышение эффективности лазерной обработки материалов
Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Часть 1. Сварка в активных газах. Издание 2-е, переработанное

rss
Карта