Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Железо-хром, система - Диаграмма состояни

Системы железо—никель и железо—хром—никель подробно рассмотрены в работе [56]. Сплавы железа с никелем образуют в основном у-твердые растворы. Никель сильно снижает критические точки, фиксирующие превращение у- в а-железо, причем точки на диаграмме состояния, соответствующие превращению а- в у-железо, с увеличением содержания никеля смещаются вверх, а точки, соответствующие превращению у- в а-железо, смещаются вниз. Превращения у —> а при охлаждении и а у при нагреве никелевых и хромоникелевых сталей происходят с большим гистерезисом.  [c.158]


На сечении диаграммы состояния тройной системы Fe—Сг—Ni при 1100 "С (рис 304) этим сплавам соответствуют двухфазные области a -fv (основа никель или железо-f никель) и a-fv (основа железо), где а -фаза с о. ц. к. решеткой обогащена хромом. При более высоких температурах эти сплавы являются однофазными а (о, ц. к.) в сплавах на основе железа и у (г. ц. к.) в сплавах с высоким содержанием никеля.  [c.577]

Рис. 15. Изотермические разрезы диаграмм состояния системы железо—хром— никель а — при [100°С б — при 800° С в — при 400° С Рис. 15. Изотермические разрезы диаграмм состояния системы железо—хром— никель а — при [100°С б — при 800° С в — при 400° С
Материалы, входящие в I группу (см. табл. 1), относятся к системе железо—углерод—хром. На рис. 13 нанесены границы структурных областей сплавов этой системы для равновесного состояния. На поле этой диаграммы расположены все испытанные нами материалы I группы. Поскольку состояние этих материалов не является равновесным, указанные структурные границы надо в данном случае считать условными. Кал<дому материалу на этой диаграмме соответствует точка (кружок), рядом указаны № материала (в числителе) и величина относительной износостойкости (в знаменателе), определенная на машине Х4-Б. Материалы на диаграмме (рис. 13) можно разделить на три подгруппы 1) 5—  [c.36]

Диаграмма состояния системы хром — железо, по данным работы 36], приведена на рис. 9. Хром и железо обладают неограниченной взаимной растворимостью как в твердом, так и в жидком состоянии. Линии ликвидуса и солидуса в системе пересекаются, образуя при 20% Сг температурный минимум, равный 1783°К.  [c.24]

Наконец, системы элементов, не образующих между собой ни твердых, ИИ жидких растворов, отнесены к четвертому типу диаграмм состояния (рис. 77, г). В таких сплавах трещины не образуются, как бы ни была низка температура затвердевания более легкоплавкой примеси. При любой разности температур затвердевания обоих элементов в такого рода системах эффективный интервал кристаллизации в идеальном случае равен нулю, а в реальных сплавах определяется концентрацией других элементов. В сварочной ванне, кристаллизующейся в соответствии с диаграммой этого рода (рис. 77, г), образуются дендриты более тугоплавкого элемента, а не смешивающаяся с ним жидкость вытесняется фронтом растущих кристаллов на поверхность сварного шва. Нерастворимы в железе в твердом и жидком состоянии висмут, свинец и серебро. Висмут не растворим также в хроме.  [c.196]

Рис. 1. Диаграмма состояния системы железо—хром Рис. 1. Диаграмма состояния системы железо—хром

Рис. 123. Диаграмма состояния системы железо — хром—никель при 0,10% С с указанием положения структурных составляющих при быстром охлаждении из области наибольшего распространения аустенита Рис. 123. Диаграмма состояния системы железо — хром—никель при 0,10% С с указанием положения структурных составляющих при быстром охлаждении из области наибольшего распространения аустенита
Рис. 124. Горизонтальные сечения тройной диаграммы состояния системы железо — хром — никель при 800 и 650°С [190] Рис. 124. Горизонтальные сечения тройной диаграммы состояния системы железо — хром — никель при 800 и 650°С [190]
На рис. 163 приведены две псевдобинарные диаграммы состояния для сталей 18-8 и 18-4 с разным содержанием углерода. Сопоставляя обе диаграммы состояния с диаграммой состояния системы железо—углерод, мы видим, что присадка хрома сильно сместила влево кривую растворимости SE карбидов хрома в твердом растворе [246].  [c.300]

Критические точки технических сортов стали (даже углеродистой), содержащих примеси, не совпадают обычно по температуре с точками диаграммы состояний системы железо — углерод. Повышенное содержание марганца или никеля позволяет снизить температуру нагрева для закалки стали, а кремний, хром и вольфрам, наоборот, требуют ее повышения.  [c.182]

Диаграммы состояния типа железо — цементит (с эвтектикой и эвтектоидом) системы циркония с серебром, бериллием, кобальтом, хромом, медью, железом, марганцем, молибденом, никелем, ванадием, вольфрамом, водородом.  [c.443]

На рис. 2 приведена диаграмма состояния системы Ре—Сг (без углерода). Хром стабилизирует -железо и сужает область существования у-железа. При содержании хрома 12—13 7о у-область замыкается, образуя петлю.  [c.13]

Рис. 91. Диаграмма состояний сплавов системы железо — хром — углерод при содержании хрома а-12%. б-т Рис. 91. Диаграмма состояний сплавов системы железо — хром — углерод при содержании хрома а-12%. б-т
РИС. 51. Диаграмма состояния системы железо — хром  [c.179]

Это же относится и к исследованиям, планируемым для контроля однородности конечного продукта. Учет физико-химических и физико-механических особенностей исходного материала часто позволяет уменьшить объем эксперимента, обеспечивая вместе с тем контроль наиболее слабых звеньев цепи. Во многих случаях оказывается возможным отказаться от измерения неоднородности всех аттестуемых компонентов и сосредоточить усилия на доказательном подтверждении качества материала на основе контроля распределения компонентов — индикаторов однородности [1, 59, 60]. Ими могут служить наи- более ликвирующие или летучие компоненты, сравнительно труднее растворяющиеся, хуже прочих дробящиеся, образующие обособленные составляющие и т. д. Иногда наблюдалась существенная неоднородность распределения компонента, отнесенного к числу благополучных , исходя из физико-химических особенностей (в работе [6] — исходя из диаграммы состояния системы хром — железо ). Это связано, по-видимому, с неполным учетом всех обстоятельств в приведенном примере — возможности неравномерного распределения хрома, вводимого в металлический расплав в виде тугоплавкого ферросплава, карбидной ликвации вследствие наличия углерода в системе и др. Подобные случаи свидетельствуют не против уче- та закономерностей образования неоднородности, а о том, что он должен быть максимально полным и всесторонним.  [c.132]

Анализируя диаграмму состояния железо—хром, Н. Т. Гудцов считал, что ось кривой, ограничивающей у-область, не совпадает с направлением оси температур и пересекает ось концентраций при 50% (ат.) хрома. Делается предположение, что на поле диаграммы, по другую сторону оси кривой, должна быть другая, встречная ветвь гиперболы, ограничивающая область сплавов, отличающихся по своему кристаллическому строению от а-области. Таким образом, Н. Т. Гудцов считает, что области а-фаз закономерно должны встречаться во всех системах сплавов с суженной у-об-  [c.582]

На диаграмме состояния системы железо— хром (рис. 48), построенной по результатам термических, микроскопических, дилатометрических и рентгеноструктурных  [c.334]


Рис. 49. Участок диаграммы состояния системы железо — хром [31 Рис. 49. Участок диаграммы состояния системы железо — хром [31
Хром применяется в жаростойких сплавах в количестве 2—35 /о- Из диаграммы состояния системы железо — хром ясно, что мартенситные стали содержат 2—14 /о Сг, а ферритные 14—35 /о Сг. Однако эти границы могут сдвигаться из-за присутствия других элементов. Например, элементы, способствую-ш,ие устойчивости аустенита (углерод, азот, марганец и никель), расширяют область мартенситных сталей в сторону большего содержания хрома, в то время как кремний, вольфрам, молибден, титан, ниобий и алюминий сужают ее, снижая верхний предел содержания хрома.  [c.669]

Как следует из диаграммы состояния системы железо — хром (рис. 1.3), безуглеродистые железохромистые сплавы имеют замкнутую  [c.26]

Рис. 1.3. Диаграмма состояния системы железо — хром, иллюстрирующая влияние углерода на смещение у-области. Рис. 1.3. Диаграмма состояния системы железо — хром, иллюстрирующая влияние углерода на смещение у-области.
Г р и г о р ь е в А. Т., Бондарь И. А. Превращения в твердом состоянии в системе железо — хром — никель. Сообщение 2. Диаграмма состояния.— В кн. Известия сектора физико-химического анализа, 25. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1954.  [c.90]

Железо и хром имеют одинаковый тип кристаллической решетки объемноцентрированного куба (а-решетка) с близкими параметрами и дают непрерывный ряд твердых растворов. Диаграмма состояния для системы Ре—Сг приведена на рис. 224.  [c.474]

Железо-углерод, система — Диаграмма состояния 3 — 320, 360 Железоуглеродистые сплавы — см. Сплааы железоуглеродистые Железо-хром, система — Диаграмма состояния  [c.77]

В системе тройных сплавов железо — углерод — хром, как показывают диаграммы состояния (фиг. 181), присутствуют следующие сложные карбиды 1)(РеСг)зС 2) (РеСг), 3) (РеСг) и затем а-фаза и а-твердый раствор хрома в железе Стедовательно, в стали хром  [c.286]

Легирующие элементы оказывают большое влияние на точку Л,, соответствующую температуре перехода перлита в аустенит (рис. 93, а). Никель и марганец снижают температуру А , а Т1, Мо, 31, У и другие элементы повышают температуру Л1 (см. рис, 93, а). Легирующие элементы уменьшают эвтектондную концентрацию углерода (рис. 93, б) к предельную растворимость углерода в аустените, сдвигая точки 5 к на диаграмме состояния Ре—С влево. Как видно из рис. 94, где приведены вертикальные разрезы тройной диаграммы состояния Ре—Мп—С и Ре—Сг—С, перитектическое, эвтектическое и эвтектоидное превращения протекают не при постоянной температуре, как в двойных системах, а в некотором интервале температур. В системе р е—Мп.—С у-фаза с увеличением содержания марганца существует и в области более низких температур. В системе Ре—Сг—С с возрастанием концентрации хрома область существования у-ф>ззь( сужается. Состав карбидной фазы (К) в марганцовистых сталях соответствует соединению (РеМп)8С, в котором часть атомов железа. замещена атомами марганца. В хромистых сталях образуются (Ре, Сг)зС и специальные хромистые карбиды, состав и структура которых зависят от содержания углерода и хро.ма. При низком содержании углерода и высоком содержании хрома образуются ферритные стали, не претерпевающие полиморфного превращения (рис. 94, б).  [c.137]

Установлено, что по структуре и фазовому составу электроосажденных сплавов железо—никель—хромовые сплавы, полученные из сульфамидного электролита, отличаются от нержавеющих сталей. Электроосажденные сплавы имеют мелкодисперсное строение и представляют собой преимущественно а-фа-зу. Термообработка при температуре 800—850° С в защитной атмосфере вызывает укрупнение зерен и изменение фазового состава сплава в соответствии с диаграммой состояния системы железо—никель—хром. Табл. 1, рис. 4, библ. 8.  [c.124]

Фазовые превращения расс.чатриваемых сплавов имеют много общего с присущими системе железо — хром. На рис. 4-1 приведена диаграмма состояния Ре-Сг [4-7] с учетом данных [4-8] по исследованию ее низкотемпературной части. В высокотемпературной области имеется непрерывный ряд а (ОЦК)-твердых растворов с пределами значений параметров решетки, определяемыми л4елезо. 1 и хро-мо.м (0,260 и 0,278 нм). На диаграмме состояния приведена концентрационная зависимость точки Кюри а-твердого раствора. В этой системе наблюдается область ГЦК. При те.мпературе ниже 820°С при молярном содержании Сг 16—71% (массовом 11,5—69,5%) в струк-гуре появляется промежуточная а-фаза — хрупкая немагнитная составляющая. Это интерметаллическое соединение РеСг почти эквиатом ного состава, растворяющееся в а-фазе. Элементарная ячейка а-фазы имеет тетрагональную симметрию периоды решетки а= = 0,879 нм, с=0,455 нм. Выпадение  [c.196]

ТИХ]), т.е. в районе неравновесного солидуса (см. рис. 10.11). Склонность к трещинам возрастает при увеличении ТИХ], снижении пластичности в ТИХ], а та1сже при росте темпа растягивающих деформаций в ТИХ), совместно приводящих к исчерпанию пластичности (8 > бщт) и образованию трещин. Эти фаеторы структурно-чувствительны. Структура металла шва и ЗТВ зависит от химического состава и теплофизических условий кристаллизации. Роль химического состава в первом приближении оценивают по псевдобинарным диаграммам состояния системы Ре - Сг - № при постоянном содержании железа (рис. 10.12). Согласно этой диаграмме в стабильно аустенитных сталях с соотношением СГэкв/Н экв <1,12 кристаллизация протекает путем выделения из жидкости у-твердого раствора до полного исчезновения жидкой фазы. При большем соотношении Сгэкв/Н1экв < 1,3 в интервале температур между ликвидусом и солидусом последовательно выделяются из жидкости две твердые фазы аустенит и междендритный эвтектический феррит, который образуется из последних порций жидкой фазы, обогащенной хромом и никелем по ликвационному механизму.  [c.53]

Как видно из диаграммы состояния системы железо — хром (рис. 192), при содержании хрома около 12,8% область твердых растЕоров 7-железа замыкается, а при большем содержании хрома образуется а-железо. Под влиянием углерода в железохромистых сталях область 7-железа расширяется и замыкается при более высоком содержании хрома (рис. 193). Однако, в то же время, хром снижает концентрацию углерода в перлите и в насыщенном аустените.  [c.339]

Фиг. 162. Диаграмма состояния системы железо — хром (Вайн и Эборн). Фиг. 162. Диаграмма состояния системы железо — хром (Вайн и Эборн).

В случае сплавов на основе меди и серебра, когда растворители и растворяемые элементы находятся в одном ряду периодической системы, обнаруживается отчетливая корреляция между формой диаграммы состояния и электронной концентрацией. Зависимости подобного типа можно иногда обнаружить и в других сплавах при условии благоприятного размерного фактора. Например, у сплавов на оотове железа размерный фактор для титана лежит на границе благолриятной зоны, в то время как ряд элементов — ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, медь — находится в пределах этой зоны.  [c.146]

Это главным образом элементы VIII группы, у которых быстро заполняется (лс ) -электронная. цодоболочка. Поскольку атомы этих элементов близки к модели твердых шаров, мы можем дать вероятное объяснение того, как они способствуют образованию плотноупакованной структуры у-ж леза. Равновесные диаграммы состояния с замкнутой у-областью характеризуют фазовое равновесие в системах железа с ванадием, ниобием, танталом, хромом, молибденом и вольфрамом. Эти элементы имеют кубическую объемноцентрированную структуру, которая весьма стабильна и характеризуется высокой температурой плавления. Это, естественно, наводить на мысль о том, что электронное строение атомов этих элементов благоприятствует образованию кубической объемноцентрированной структуры также и в сплавах с железом. Это довольно наглядный пример, однако для полного объяснения наблюдаемого в сплавах на основе железа вида диаграмм состояния его совершенно недостаточно, поскольку равновесные диаграммы состояния с у-областью петлеобразного типа наблюдаются также в системах железо—алюминий и железо—кремний несмотря на то, что алюминий имеет структуру гранецентрированного куба, а кремний— структуру алмаза.  [c.188]

На рис. 69—71 схематически представлена изометрическая проекция тройной диаграммы состояния железо—хром—углерод, а также некоторые ее плоские сечения. Эта диаграмма ограничена тремя двойными диаграммами (Ре—Сг, Ре—С и Сг—С). Система железо—хром характеризуется наличием при низких температурах а-фазы, образование которой идет довольно быстро только после деформации, а-хром имеет объемноцентрированную кубическую решетку н при высоких температурах образует саб-железом непрерывный ряд твердых растворов. На диаграмме хром—углерод имеется три карбида СгздСв, СГ27С3 и Сг Са. В простых сплавах последний, по-видимому, не образуется. Первые два карбида могут содержать в твердом растворе большое количество других элементов.  [c.73]


Смотреть страницы где упоминается термин Железо-хром, система - Диаграмма состояни : [c.555]    [c.198]    [c.30]    [c.28]    [c.215]    [c.84]    [c.62]    [c.180]    [c.188]    [c.475]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 3 (1948) -- [ c.329 ]



ПОИСК



Диаграмма состояния

Диаграммы состояний систем

Железо Диаграмм

Железо диаграммы состояния

Железо — хром

Система железо — бор

Система железо — хром

Системы Ag-Cu - Диаграмма состояни

Состояние системы

Хрома

Хромали

Хромиты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте