Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Отпускная хрупкость

Отпускная хрупкость I рода проявляется при отпуске около 300°С у всех сталей, независимо от их состава и скорости охлаждения после отпуска.  [c.374]

Каковы возможные причины отпускной хрупкости I рода  [c.374]

Не все стали склонны к отпускной хрупкости II рода. Она не появляется у углеродистых сталей. Склонность к отпускной хрупкости возникает при легировании стали карбидообразующими элементами (марганца, хрома) при наличии в ней более 0,001% Р- Хром делает сталь особо чувствительной к условиям охлаждения при отпуске, особенно если, кроме хрома, сталь содержит еще никель или в повышенном количестве марганец. Если марганец и фосфор усиливают эту чувствительность, то молибден и в меньшей степени вольфрам уменьшают ее.  [c.374]


Поэтому отпускную хрупкость II рода называют иногда обратимой отпускной хрупкостью в отличие от отпускной хрупкости I рода, именуемой необратимой.  [c.374]

Какова природа отпускной хрупкости П рода  [c.375]

При более, высоком содержании молибдена в стали уже может возникать специальный карбид. Это будет приводить к обеднению границ зерна молибденом ири отпуске и к обогащению их фосфором при замедленном последующем охлаждении. Следовательно, при более высоких содержания. с молибден будет уже способствовать развитию отпускной хрупкости. Примерно также действует и вольфрам.  [c.376]

Из сказанного следует, что во избежание охрупчивания нужно избегать интервала температур отпускной хрупкости первого рода (300—400°С). Для сталей, склонных к отпускной хрупкости второго рода, следует предусматривать быстрое охлаждение после отпуска. Эти стали не должны в работе нагреваться до высоких температур (500—600°С), так как это может также повести к охрупчиванию. В тех случаях, когда после отпуска нельзя создать быстрое охлаждение (например, для очень крупных деталей), следует применять стали, легированные молибденом, замедляющим развитие отпускной хрупкости второго рода.  [c.376]

Применение чистых сталей по фосфору в первую очередь, а также по примесям внедрения (кислорода, азота, водорода) и цветным металлам (олова и др.) еще более эффективное средство, чем дополнительное легирование молибденом или вольфрамом для устранения склонности к отпускной хрупкости второго рода.  [c.376]

Чем больше сечение детали, тем более легированную сталь следует выбирать. Во избежание развития отпускной хрупкости, что особенно опасно для крупных деталей, которые невозможно быстро охлаждать при отпуске, следует использовать стали, содержащие молибден (0,15—0,30%).  [c.386]

Высокие механические свойства легированных сталей обеспечили их преимущественное применение по сравнению с углеродистыми во многих отраслях специального машиностроения (авиации, автомобилестроении и т. д.). Вместе с тем в легированных сталях чаще появляются различные дефекты, встречающиеся, но реже в углеродистых сталях. Часто при самом строгом соблюден[1и правильно установленных технологических режимов эти дефекты не поддаются полному устранению. Важнейшие из них отпускная хрупкость, дендритная ликвация и флокены (явление отпускной хрупкости см. в п. 2 этой главы).  [c.408]

Ва, ы электродвигателей изготовляют из сталей 45, 40Х, 40Г и др. Эги стали обычно подвергают закалке в масле и высокому отпуску (550. .. 650 °С) с получением структуры сорбита. Сталь должна иметь высокую прочность, пластичность, высокий предел выносливости, малую чувствительность к отпускной хрупкости, хорошую прокаливаемость.  [c.274]


Хрупкость при отпуске легированных сталей. При отпуске некоторых легированных сталей (250—400 и 500—550 °С) снижается ударная вязкость — это получило название отпускной хрупкости.  [c.188]

В легированной стали могут возникнуть два вида отпускной хрупкости (рис. 122, в).  [c.188]

Первый вид отпускной хрупкости, называемый н е о б ) а т и м о й отпускной хрупкостью 1 рода, наблюдается в результате отпуска при 250— 400 "С. Отличительной особенностью хрупкости I рода является ее необратимый характер хрупкость этого вида устраняется нагревом до температуры >400 С, а последующий нагрев при 250—400 Т уже не снижает ударной вязкости.  [c.189]

Некоторые легированные стали, у которых после отпуска при температурах 450—600° С снижается ударная вязкость (явление отпускной хрупкости), охлаждают ускоренно в воде или в масле.  [c.121]

Мо, дефицитный элемент (в конструкционных сталях 0,2—0,6%), повышает прочность и твердость стали, незначительно снижает пластичность и вязкость, уменьшает отпускную хрупкость. В инструментальных (быстрорежущих) сталях Мо повышает красностойкость. Наиболее ценным свойством Мо является жаропрочность стали.  [c.158]

Одновременное введение в сталь Сг и Мп позволяет получать повышенные прочность и прокаливаемость. Однако такие стали склонны к отпускной хрупкости и росту зерна при цементации.  [c.179]

Так, для стали 08X13 такой температурой оказывается 100— 120° С. Соответственно могут быть ограничены и температуры подогрева для других сталей, иапример 12X13, 20X13. Верхний предел сопутствующего подогрева следует ограничивать переходом стали к отпускной хрупкости или синеломкости, т. е. температурой для различных сталей в интервале 200—250 С. При любом виде сопутствующего подогрева чрезвычайно опасны резкие охлаждения ветром или сквозняками, так как при этом весьма вероятно появление трещин.  [c.267]

В последнее время выдвинуто предположение, по которому развитие отпускной хрупкости вызывается неравномерностью распада пересыщенного твердого раствора углерода в а-жслезе (в отпущенном мартенсите). Распад протекает при этих температурах наиболее полно (почти до конца) по гоя-ницам зерен, в результате чего появляется резкое различие между прочностью пограничных слоев зерна и телом самого зерна. В этом случае менее прочные приграничные слои начинают играть роль концентратов напряжения, что и приводит к хрупкому разрущению. При увеличении продолжительности отпуска или при повышении температуры степень распада раствора должна выравниваться по зерну, а вязкость стали восстанавли-ват1)Ся.  [c.374]

Отпускная хрупкость II рода обнаруживается после отпуска выше 500°С. Характерная особенность хрупкости этого вида. заключается в том, что она проявляется в результате медленного о.хлаждения после отпуска при быстром охлаждении вязкость не уменьшается, а монотонно возрастает с поиыше-нием температуры отпуска (как показывает верхняя кривая, приведенная на рис. 293). Однако отпускная хрупкость II рода снова может быть вызвана новым высоким отпуском с последующим замедленным охлаждением .  [c.374]

Металлографически показано, что развитие отпускной хрупкости сопр -вожлается здесь выделением избыточных фаз по границам зерна.  [c.375]

Выдвинуто объяснение явления отпускной хрупкости II рода Л. М. Утсв- ским), которое вкратце сводится к следующему.  [c.375]

Благоприятное влияние небольших добавок молибдена (до 0,5—0,6%), тормозящих и даже иногда устраняющих отпускную хрупкость II рода, объясняется тем, что молибден слабо участвует в образовании легированною цементита (Fe, Мо)зС и при таких содержаниях не образует специальных карбидов. Поэтому обеднения приграничных участков зерен молибденом не происходит. Присутствие же молибдена в растворе уменьшает разницу в диффузионной подвижности атомов по границам н в об1>еме з(. рна и тем самым ослабляет возникновение неоднородности по другим карбидообразующим элементам. Вместе с тем молибден устрапж т вредное влияние фосфора по границам зерен.  [c.376]

Легирование другими элементами хромистой стали также повышает прокаливаемость. Для сечений диаметром 20—40 мм, кроме стали 40ХР, можно применять стали других марок из И1 группы. Стали этой группы дополнительно легированы марганцем, молибденом, кремнием, титаном. Все перечисленные элементы углубляют прокаливаемость и все, кроме молибдена, уменьшают запас вязкости. В этой группе выделяется по вязкости сталь ЗОХМ. Хотя прокаливаемость у нее не на много выше, чем у стали 40Х, но порог хладноломкости ниже кроме того, сталь ЗОХМ нечувствительна (как и другие молибденовые стали) к отпускной хрупкости II рода.  [c.386]


Для сечений диаметром >70 мм при необходимости иметь скнозное улучшение следует применять стали с 2—3% Ni. Наиболее распространеЕ1ные марки сталей такого типа приведены в группе V. Применение достаточно распро-страиенных ранее чисто хромоникелевых сталей, например ЗОХНЗ, нецелесообразно. Эти стали характеризуются высокой склонностью к отпускной хрупкости II рода. Поэтому для изделий крупных размеров, подвергающихся динамическим нагрузкам, целесообразно применять Сг—Ni—Мо или Сг—Mi—Мо—V стали. Естественно, что высокое содержание никеля в этих сталях снижает порог хладноломкости до более низких температур, чем у других сталей,  [c.388]

Отпускная хрупкость. Так как быстрым охлаждением штампов крупных размеров нельзя устранить отп скиую хрупкость, то сталь должна быть минимально чувствительной к этому пороку.  [c.439]

Сталь в состоянии необратимой отпускной хрупкости имеет блестящий межкристаллитный излом. Хрупкое состояние обуслов.лено возникновением объемнонапряженного состояния, получающегося при неоднородном распаде мартенсита. В связи с этим отпуск в об-  [c.189]

Второй вид отпускной хрупкости, называемый обратимой отпускной хрупкостью или хрупкостью и рода, наблюдается в некоторых сталях определенной легированности, если они медленно охлаждаются (в печи пли даже на воздухе) после отпуска при температурах 500—550 "С или более высоких, т. е. они медленно проходили интервал температур 500—550 °С, или если их слишком долго выдерживают при 500—550 °С. При развитии отпускной хрупкости происходит сильное уменьшение ударной 1 Язкости и, что самое главное, повышение порога хладноломкости. В стали в состоянии отпускной хрупкости уменьшается работа зарождения трещины и особенно ее распространения. Этот вид хрупкости несколько подавляется, если охлаждение с температуры отпуска проводят быстро (Б. о), например в воде (рис, 122, в). При быстром охлаждении с температур отпуска 500—650 °С можно получить волокнистый, характерный для вязкого состояния излом. После медленного охлаждения получается хрупкий кристаллический излом,  [c.189]

Хрупкость II рода наиболее часто наблюдается с сталях, содер-> <ащих повышенное количество фосфора или марганца, кремния, хрома или же нрн одионрсменном ы.еденин в сталь хрома и никеля или марганца. Введение в сталь молибдена или вольфрама в небольил1Х ко.личествах (0,2—0,3 % Мо или 0,5—0,7 % W) начительно уменьшает склонность стали к отпускной хрупкости.  [c.190]

Появление хрупкости II рода наиболее вероятно связано с сегрегацией атомов некоторых элементов (главным образом, фосфора) на [ рапицах зерен, и обогащением поверхностных слоев зерна этими. элемента.ми без выделении избыточных мелкодисперсных фаз (карбидов, фосфидов и т. д.). Обогащение пограничных зон фосфором, снижающим работу образования межзереныых трещин, приводит к развитию отпускной хрупкости. Чем чище сталь от примесей, тем меньше ее склонность к отпускной хрупкости.  [c.190]

Скорость охлаждения после отпуска оказывает большое влияние па величину остаточных напряжений. Чем медленнее охлаждение, тем меиьи1е остаточные напряжения. Быстрое охлаждение в воде от 600 С создает новые тепловые напряжения. Охлаждение после отпуска на воздухе дает напряжения на поверхности изделия в 7 раз меньшие, а в масле в 2,5 раза меньшие по сравнению с напряжениями при охлаждении в воде. По этой причине изделия сложной формы во избежание их коробления после отпуска при высоких темпера-ту )ах следует охлаждать медленно, а изделия из легирован1П51х сталей, склонных к обратимой отпускной хрупкости, после отпуска ири 500- 650 RO всех случаях следует охлаждать быстро.  [c.216]

С р е д и е т е м п е р а т у р и ы й (средний) отпуск вьг нолняют при 350—500 °С и применяют главным образом для пружин и рессор, а также для штампов. Такой отпуск обеспечиваеч выс(жпе пределы уп )угости и выносливости и релаксационную стойкость. Структура стали после среднего отпуска — троостит отпуска или троостомартепсит твердость стали HR 40—50. Температуру от пуска надо выбирать таким образом, чтобы не вызвать необратимой отпускной хрупкости.  [c.217]

Прохаливаемость xpf) m -i oii стали ЗОХ, 40Х и 50Х невелика. Критический диамет ) для 95 л) мартсисггта tie превьпиает 25—35 мм. Хромистые ста.. 1и склонны к отпускной хрупкости, поэтому после высокого отпуска охлаждение должно быть быстрт)1м для мелких деталей — в масле, для крупных — в rio,/j,e.  [c.268]

Многие ттамиы имеют большие размеры, поэтому сталь для их изготовления должна обладать высокой прокаливаемостью. Это обеспечивает 1И)1сокие механические свойства по всему сечению нггамиа. Важно, чтобы сталь не была склонна к обратимой отпускной хрупкости, так как быстрым охлаждением крупных штампов ее устранить нельзя.  [c.305]

НТМО еще больше повышает прочностные характеристики стали а -=2700—3000 Мн1м . Однако сохраняется склонность сталей к отпускной хрупкости и требуется более дорогостоящее оборудование (поскольку необходима более высокая степень деформации). НТМО используют только для сталей с широкой зоной устойчивого аустенита.  [c.132]

Хромованадиевые низкоуглеродистые стали обладают склонностью к отпускной хрупкости. Из них изготовляют цементуемые детали, подвергаемые термической обработке с высоким отпуском. Невысокая прокаливаемость хромоваиадиевы.х сталей 01раничивает их применение для изготовления крупных деталей.  [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Отпускная хрупкость : [c.373]    [c.404]    [c.441]    [c.645]    [c.219]    [c.256]    [c.267]    [c.270]    [c.270]    [c.271]    [c.274]    [c.305]    [c.124]    [c.410]    [c.410]   
Смотреть главы в:

Термическая обработка металлов  -> Отпускная хрупкость


Металловедение (1978) -- [ c.373 ]

Материалы ядерных энергетических установок (1979) -- [ c.53 ]

Металловедение и термическая обработка Издание 6 (1965) -- [ c.317 ]

Металлы и сплавы Справочник (2003) -- [ c.450 ]

Термическая обработка в машиностроении (1980) -- [ c.0 ]

Инструментальные стали и их термическая обработка Справочник (1982) -- [ c.170 ]

Металлографические реактивы (1973) -- [ c.5 , c.7 , c.75 , c.107 , c.108 ]

Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.188 ]

Технология металлов Издание 2 (1979) -- [ c.264 ]

Мастерство термиста (1961) -- [ c.48 ]

Металловедение и технология металлов (1988) -- [ c.165 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.175 ]



ПОИСК



64 — Чувствительность к отпускной хрупкости

Взаимосвязь обратимой отпускной хрупкости и других видов охрупчивания

Высокотемпературная необратимая отпускная хрупкость

Деформация влияние на отпускную хрупкость

Закономерности обратимой отпускной хрупкости

Зарождение и распространение трещин при развитии отпускной хрупкости

Излом отпускная хрупкость

Излом состоянии отпускной хрупкост

Изменение химических связей атомов на границах зерен при развитии отпускной хрупкости

Изотермические и термо кинетические диаграммы развития хрупкоРоль углерода и легирующих элементов и природа обратимой отпускной хрупкости

Кинетика зернограничной сегрегации и отпускной хрупкости

Легированная Чувствительность к отпускной хрупкости

Легирующие элементы, влияние на кинетику превращений аустенита отпускную хрупкость

Магнитные свойства, изменение при отпуске отпускной хрупкости

Методы исследования отпускной хрупкости и процессов, приводящих к ее развитию

Механические испытания отпускной хрупкости

Модели отпускной хрупкости

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная

Необратимая отпускная хрупкость: низкотемпературная высокотемпературная

Низкотемпературная и отпускная хрупкость стали (д-р техн. наук Погодин-Алексеев)

Обратимая отпускная хрупкость

Отпускная хрупкость I н II рода

Отпускная хрупкость I рода II рода

Отпускная хрупкость и межкристаплитное разрушение при повышенных температурах

Отпускная хрупкость и охрупчиванйе в агрессивных средах

Отпускная хрупкость и усталостные трещины

Отпускная хрупкость и хрупкость в условиях ползучести

Отпускная хрупкость необратимая (I рода)

Отпускная хрупкость обратимая (II рода)

Отпускная хрупкость стали

Отпускная хрупкость стали и интеркристаллитная хрупкость твердых растворов

Отпускная хрупкость, необратимая обратимая

Отпускная хрупкость, необратимая природа явления

Природа и механизмы развития обратимой отпускной хрупкости

Проявления и качественные признаки отпускной хрупкости

Разрушение при развитии отпускной хрупкости

Рессорно-пружинная Чувствительность к отпускной хрупкости

Связь между отпускной хрупкостью и радиационным охрупчиванием стали

Снижение склонности конструкционных сталей к отпускной хрупкости

Способы борьбы с отпускной хрупкостью

Сталь отпускная хрупкость

ХРОМОМ Чувствительность к отпускной хрупкости

ХРОМОМАРГАНЦЕВАЯ Чувствительность к отпускной хрупкости

Хладноломкость и отпускная хрупкость

Хромистая Чувствительность к отпускной хрупкости

Хромомарганцевоникелевая Чувствительность к отпускной хрупкости

Хромоникелевая Чувствительность к отпускной хрупкости

Хрупкость

Хрупкость бериллия стали отпускная

Хрупкость отпускная необратимая

Хрупкость отпускная тепловая

Хрупкость стали, зоны хрупкости отпускная

Электрические свойства, изменение при отпуске отпускной хрупкости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте