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... 30 31 32 33 34 35 36... 311 312 313
 

0,1 1 10 10^ ародолжительтсщь отпуска, ч Рис. 16. Влияние температуры н продолжительности отпуска на предел текучести инструментальной стали К13 50 S5 60 65 Твердость, HRG Рнс. 17. Влияние количества остаточного аустенита на Предел текучести при сжатии инструментальной стали К1 (цифры иа прямых указывают количество остаточного аустенита) предел упругости крупнозернистой стали возрастает, а твердость уменьшается (рис. 15). Снятие внутренних напряжений влияет на предел упругости и через него на срок службы инструментов, что наблюдается также и у быстрорежущих сталей. Следующие внутренние факторы больше всего увеличивают предел упругости инструментальных сталей: содержание углерода мартенсита; дисперсионное твердение; снижение внутренних напряжений; уменьшение количества остаточного аустенита; уменьшение размера зерен аустенита; равномерное распределение карбидов; повышение теплостойкости. Предел текучести инструментальных сталей как напряжение, соответствующее началу значительной остаточной деформации, чутко реагирует на большую часть внутренних, структурных факторов (например, на структурные изменения, вызываемые термообработкой), поэтому, например, под влиянием дисперсионного твердения ои может изменяться в очень широких пределах (рис. 16). Влияние дисперсионного твердения на предел текучести хорошо иллюстрируют данные табл. 5. Максимальный предел текучести при сжатии у быстрорежущих сталей достигается в состоянии дисперсионного твердения. Он менее чувствителен к распределению карбидов, содержанию вредных примесей, к размеру зерен аустенита. Из-за минимальной пластичности высокотвердых хрупких сталей ледебуритного класса при растяжении предел текучести при Z500 3000 5500 4000 баг пристапии, И/мм' Рис 18. Изменение прочности на изгиб инструментальных сталей в аависимостн от предела текучести при сжатии 3-7
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 30 31 32 33 34 35 36... 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