Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Диаграмма изотермического распада аустенита

Первые диаграммы изотермического распада аустенита построили  [c.247]

Описанное находит отражение на диаграмме изотермического распада аустенита.  [c.251]

На рис. 193 показана диаграмма изотермического распада аустенита  [c.251]

Диаграмма изотермического распада аустенита строится в координатах температура — время в этих же координатах изображаются и кривые охлаждения.  [c.253]

Наложим на диаграмму изотермического распада аустенита кривые охлаждения (рис. 195).  [c.253]


Если Vk — критическая скорость закалки, то по диаграмме изотермического распада аустенита ее можно определить.  [c.255]

Это рассмотрение показывает, что простое наложение кривых охлаждения на диаграмму изотермического распада аустенита дает лишь весьма приближенную количественную оценку характера превращения, протекающего при непрерывном охлаждении.  [c.255]

Следовательно, чем медленнее происходит превращение аустенита в перлит, чем правее расположены линии на диаграмме изотермического распада аустенита, тем глубже прокаливаемость.  [c.294]

Продолжительность выдержки в закалочной среде определяется временем превращения аустенита при данной температуре (ее находят по диаграмме изотермического распада аустенита для данной стали).  [c.305]

Получение трех классов стали обусловлено тем, что по мере увеличения содержания легирующих элементов устойчивость аустенита п перлитной области возрастает, а температурная область мартенситного превращения понижается, что и отражено на диаграммах изотермического распада аустенита (рис. 287).  [c.361]

Диаграммы изотермического распада аустенита в низкоуглеродистых слаболегированных сталях характеризуются сильно развитой областью промежуточного, бейнитного превращения (рис. 295,6). При закалке в масле,  [c.378]

Для разработки технологии термической обработки исиользуют, кроме диаграмм изотермического распада аустенита, необходимых для различных изотермических методов обработки, термокинетические диаграммы. По этим диаграммам можно получить точные данные о температурных интервалах протекания фазовых превращений при непрерывном охлаждении и об образующихся при этом структурных составляющих.  [c.183]

Рис. 9.5 Кривые охлаждения для различных способов закалки, совмещенные с диаграммой изотермического распада аустенита Рис. 9.5 <a href="/info/125067">Кривые охлаждения</a> для различных <a href="/info/154376">способов закалки</a>, совмещенные с <a href="/info/236608">диаграммой изотермического распада</a> аустенита
На рис. 11.22 изображены диаграммы изотермического распада аустенита для сталей разных классов. Кривые имеющие один и тот же наклон, в зависимости от того, насколько сдвинуты вправо С-образные диаграммы, пересекают их при разных температурах (что и определяет структуру распада аустенита).  [c.174]


Рис.36. Диаграмма изотермического распада аустенита с кривыми охлаждения Рис.36. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита с кривыми охлаждения
Усовершенствованию процессов термической обработки во многом способствовало изучение и разработка рекомендаций использования таких технологических свойств стали, как наследственная зернистость [26—28] и прокаливаемость (последняя непосредственно вытекает из анализа диаграмм изотермического распада аустенита и влияния легирующих элементов на положение кривых распада аустенита). В 1951 г. оба эти свойства получили завершение как в части исследований, так и в практическом их использовании по методам испытаний стали на зернистость и прокаливаемость приняты ГОСТы 5639-51 и 5657-51.  [c.147]

Фиг. 14. Диаграмма изотермического распада аустенита и кривые охлаждения (схема). Фиг. 14. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита и <a href="/info/125067">кривые охлаждения</a> (схема).
Увеличение содержания углерода в стали с осложнённой диаграммой изотермического распада аустенита приводит к ускорению превращения в первой зоне и к замедлению во вто-  [c.339]

Превращение аустенита характеризуется диаграммой изотермического распада аустенита (С-кривой).  [c.360]

Фиг. 26. Диаграмма изотермического распада аустенита стали УЗ с 0,8Р/о С и 0,25% Мп [9J. Фиг. 26. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита стали УЗ с 0,8Р/о С и 0,25% Мп [9J.
На фиг. 25—28 приведены диаграммы изотермического распада аустенита для стали марок У7, У8, У9 и У12 [2, 9, 17]. Анализ микроструктур после закалки показывает, что инструментальная углеродистая сталь характе-  [c.441]

Фнг. 27. Диаграмма изотермического распада аустенита стали У9 с 0,89% С и 0,29 /р Мп [2].  [c.441]

Фиг. 25. Диаграмма изотермического распада аустенита стали У7 с 0,60°/о С и 0,27° оМп (9J. Фиг. 25. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита стали У7 с 0,60°/о С и 0,27° оМп (9J.
Фиг. 28. Диаграмма изотермического распада аустенита стали У12 с 1,14 /оС [17]. Фиг. 28. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита стали У12 с 1,14 /оС [17].
Термическая обработка. Диаграмма изотермического распада аустенита в стали Ф дана на фиг. 30.  [c.445]

Фиг. 30. Диаграмма изотермического распада аустенита в стали Ф (0,87 /оС 0,ЗСУ/о Мп 0,27% V) Фиг. 30. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита в стали Ф (0,87 /оС 0,ЗСУ/о Мп 0,27% V)

Термическая обработка. Диаграмма изотермического распада аустенита в. стали X приводится на фиг. 38.,  [c.447]

Фиг. 46. Диаграмма изотермического распада аустенита стали 9ХС. Фиг. 46. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита стали 9ХС.
На фиг. 46 приведена диаграмма изотермического распада аустенита стали 9ХС, на фиг. 47 — изменение твёрдости этой стали в зависимости от температуры закалки, на фиг. 48 — изменение твёрдости по диаметру образцов, закалённых при различных температурах (про-  [c.448]

Фиг. 50. Диаграмма изотермического распада аустенита стали типа ХВГ (0,85 /оС 1,10 / Мп 0.26% 81 0,50 /о Сг и 0,44 / Щ (З). Фиг. 50. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита стали типа ХВГ (0,85 /оС 1,10 / Мп 0.26% 81 0,50 /о Сг и 0,44 / Щ (З).
Термическая обработка. Диаграмма изотермического распада аустенита стали ХВГ приведена на фиг. 50  [c.449]

Фиг. 56. Диаграмма изотермического распада аустенита в стали типа ХВ5 (1,32 /оС 0 28"/о Мп Фиг. 56. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита в стали типа ХВ5 (1,32 /оС 0 28"/о Мп
Фиг. 4. Диаграмма изотермического распада аустенита А — аустенит С — сорбит Т — тро-остит 5 — бейнит — крити- Фиг. 4. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита А — аустенит С — сорбит Т — тро-остит 5 — бейнит — крити-
Закаливаемость стали можно оценить, изучая кинетику распада аустенита. На рис. 115 представлена схема диаграммы изотермического распада аустенита и нанесены кривые, соответствующие различным скоростям охлаждения металла. Скорость охлаждения, выран<енная кривой 2, характеризует максимальную скорость охлаждения, повышение которой приведет к частичной закалке стали. Ее называют первой критической скоростью охлаждения. При скорости охлаждения по кривой 3 наступает полная закалка (100% мартенсита). Ее называют второй критической скоростью охлаждения. Кривая 1 характеризует скорость охлаждения, при которой отсутствует закалка.  [c.231]

Для того чтобы при сварке в околошовной зоне получить такие структуры, которые обеспечат деформацион1[ую способность металла, достаточную для предотвращения образования трещин при охлаждении и вылеживании изделия до проведения соответствующей термообработки, необходимо, чтобы общее время выдержки в субкритическом интервале температур было бы достаточным для полного распада аустенита. Это время определяют по диаграмме изотермического распада аустенита стали данной марки.  [c.243]

Рис, 195. Положение па диаграмму изотермического распада аустенита крцв1.1х охлаждения, схемы структур и примерная их твердость  [c.254]

При обработке более или менее крупных сечений не достигается важное условие, необходимое для построения диаграмм изотермического распада аустенита, — быстрое охлаждение до заданной температуры. Сохраняя большое познавательное значение, диаграммы изотермического превращения аустенита уступили ведущее место анизотермичес-ким (т. е. не изотермическим) диаграммам для практических назначений режимов термической обработки.  [c.256]

Рис. 247. Крниые охлаждения для отжига, нормализа[1ИИ и одинарной тс мическон обработки, наложенные ira диаграмм изотермического распада аустенита Рис. 247. Крниые охлаждения для отжига, нормализа[1ИИ и одинарной тс мическон обработки, наложенные ira <a href="/info/236608">диаграмм изотермического распада</a> аустенита
Рис, 284. Схема диаграмм изотермического распада аустенита а — углеродистая сталь (I) и сталь, легированная пекарбидообра-зующими элементами (2) 6 — углеродистая сталь (/) н сталь, легированная карбидообразующими элементами (2)  [c.356]

Рис. 287, Диаграмма изотермического распада аустенита для сталсп трех классов (схема) Рис. 287, <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита для сталсп трех классов (схема)
Рис. 296. Диаграмма изотермического распада аустенита в стали 20X11М Рис. 296. <a href="/info/236608">Диаграмма изотермического распада</a> аустенита в стали 20X11М

Изотермическая закалка (рис. 9.5, кривая 4) отличается от ступенчатой более длительной выдержкой в закалочной ванне при температуре выше мартенситного превращения до полного распада аустенита. При изотермической закалке сталь нагревается до состояния аусте1(ита, а затем резко переохлаждается до температур изотермического распада (250—300° С), соответствующего получению игольчатого тростита. Эта структура по твердости близка к мартенситу, но обладает большей вязкостью. Продолжительность выдержки в закалочной среде определяется диаграммой изотермического распада аустенита конкретной стали. Последующее охлаждение проводится на воздухе.  [c.120]

Рис, 12.3. Диаграмма изотермического распада аустенита (а) и микроструктуры стали 18Х2Н4В  [c.180]

Термическая обработка. Диаграмма изотермического распада аустенита стали, по составу близкой к ХВ5, приведена на фиг. 56. Изменения твёрдости в зависимости от температуры закалки и твёрдости по диаметру образцов, закалённых при различных температурах, показаны на фиг. 57 и 58. Изменение твёр-  [c.451]

Время вывер>кки в изотермической среде 64. Диаграмма изотермического распада аустенита в сером чугуне состава 3,6 оС, 2,5 /с,81, 0,7< 1 1Лп, 0,04 / S, 0,55 /о Р, 0,02 /о Сг. Исходнан твёрдость Лд = 196. / —начало распада 2 — конец распада [4j.  [c.542]

На фиг. 4 приведена диаграмма изотермического распада аустенита, показывающая устойчивость его в зависимости от степени uf реохлаждения (температуры).  [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Диаграмма изотермического распада аустенита : [c.247]    [c.303]    [c.356]    [c.378]    [c.161]   
Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.164 ]



ПОИСК



V°-Распад

Аустенит

Аустенит Диаграмма

Аустенит Распад

Аустенит изотермического

Аустенит переохлажденный — Диаграмма изотермического распада

Аустенит — Изотермический распад

Диаграмма железо-углерод изотермического распада аустенита

Диаграмма изотермического распада

Диаграммы изотермические,

Изотермический

Изотермический распад

Распад аустенита. Диаграмма изотермического превращения

Чугун Изотермический распад аустенита - Диаграммы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте