Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сплавы - Диаграммы плавкости

Физические свойства сварочных шлаковых систем. Температура плавления сварочных шлаков должна быть, как правило, ниже, чем температура кристаллизации свариваемого металла. Температура плавления в сложных системах представляет собой функцию состава и определяется соответствующими диаграммами плавкости (состав — свойство). Сплавы силикатов и алюмосиликатов обладают способностью к переохлаждению и образованию стекловидных шлаков, а это обстоятельство осложняет задачу экспериментального исследования.  [c.355]


Для трехкомпонентной (тернарной) системы диаграммы плавкости будет уже объемной вместо оси составов, на которой можно задать состав двухкомпонентной системы, состав будет определяться треугольником Гиббса (рис. 9.35). Стороны правильного треугольника будут представлять собой оси составов бинарных сплавов, а медианы, совпадающие с биссектрисами и высотами, будут показывать содержания данного компонента в тернарном сплаве. Оси температур — перпендикуляры, восставленные из вершин треугольника. Общий схематический вид диаграммы плавкости системы СаО — АЬОз — 5Юг приведен на рис. 9.36 в виде волнистой поверхности с глубокими впадинами эвтектик.  [c.356]

Бинарные смеси — см. Бинарные системы Бинарные сплавы — Диаграммы плавкости  [c.20]

Сплавы — Диаграммы плавкости 3—193  [c.269]

В задачи термического анализа входит 1) построение и исследование кривых нагревания и охлаждения металлов и сплавов для определения критических точек 2) построение диаграмм состояния сплавов по критическим температурам (точкам) 3) анализ фазовых превращений при нагреве и охлаждении сплавов и оценка технологических характеристик систем (сплавов) по их диаграммам плавкости.  [c.186]

В металлах и сплавах могут иметь место следующие основные риды превращений 1) переход чистого металла из твёрдого состояния в жидкое и обратно 2) переход металла из одной аллотропической формы в другую 3) кристаллизация избыточного компонента (чистого металла, твёрдого раствора или химического соединения) из жидкого сплава, затвердевающего по соответствующей диаграмме плавкости 4) выпадение одного из компонентов из твёрдого раствора в случае его пересыщен-ности при данной температуре. Превращения (критические точки) могут быть обнаружены построением и анализом кривых нагревания и охлаждения металлов и сплавов.  [c.188]

По диаграмме плавкости можно судить о температуре начала и конца затвердевания (или плавления) сплава, о превращениях в твёрдом состоянии при нагреве и охлаждении сплава, о строении (структуре) сплава, о возможностях технологической обработки данного сплава.  [c.193]

На фиг. 111 приведены типичные диаграммы плавкости бинарных сплавов.  [c.193]

Разбор диаграммы плавкости железоуглеродистых сплавов. Вып. 1. Процесс охлаждения. М. МВТУ.  [c.127]

На диаграмме плавкости системы железо—хром при 16—25% Сг имеется небольшой минимум, отмечаемый рядом исследователей. Положение этого минимума по различным данным [16] различно, что связано с чистотой шихтовых материалов при выплавке сплавов, а также методом их выплавки. Например, при плавке в атмосфере воздуха железохромистые сплавы могут поглош,ать из воздуха азот и кислород, а из материала тиглей — другие элементы в результате реакций восстановления и растворения.  [c.16]


Диаграммы состояния для двойных сплавов можно изобразить на плоскости в двух измерениях. Для тройных сплавов диаграмма плавкости располагается уже не на плоскости, а в пространстве (в трех измерениях), причем на двух координат-13  [c.195]

Сплавы цветных металлов по своему составу, по физическим, химическим и техническим характеристикам отличаются большим разнообразием и менее изучены, чем сплавы на основе железа. Кроме того, многие цветные сплавы появились в технике значительно позже, чем сталь. Структуры цветных сплавов бывают очень сложными, а диаграммы плавкости разработаны не для всех сплавов. Однако те основные закономерности и общие  [c.221]

Начертите основные типы диаграмм плавкости сплавов.  [c.248]

Мо и V образуют непрерывный ряд твердых растворов [1—3]. Металлографическим анализом шести сплавов, выплавленных в дуговой печи и отожженных при 900° С, показано, что непрерывность твердого раствора сохраняется при температурах значительно ниже солидуса [2]. Диаграмма плавкости (рис. 320)  [c.209]

Изучение диаграммы плавкости свинца с различными присадками позволяет сформулировать следующую теорию механизма действия этих добавок на свойства сплавов. Добавки, плохо или незначительно растворяющиеся в свинце, как, например, 5Ь, Сс1, 5п, Си, Те, Са, Mg, при охлаждении сплава выделяются в коллоидном состоянии, располагаясь по границам зерен свинца, и поэтому механически препятствуют росту зерен.  [c.27]

Фазовый состав определяется по диаграммам плавкости соответствующих систем стали и сплавов  [c.68]

Латуни и томпак представляют собой медноцинковые сплавы, содержание цинка в которых не выходит за пределы а твердого раствора в диаграмме плавкости Си — Ъп.  [c.328]

Бронзы марганцовистые обладают высокими механическими свойствами, так как марганец, упрочняя медь, в меньшей степени снижает пластичность. Диаграмма плавкости системы Си — Мп указывает на неограниченную раство-рп.мость марганца как в жидком, так и в твердом состоянии. Одпако содержание марганца ограничивается в бронзах 20%, так как при большем содержании марганца твердые растворы подвергаются превращениям и сплавы уже не будут однофазными. Марганцовистые бронзы обладают коррозионной стойкостью и жаропрочностью.  [c.329]

Отметим, что не все системы сплавов дают диаграмму такого вида, как на фиг. 47. Диаграммы плавкости разнообразны в зависимости от природы компонентов, образующих данную систему, и их взаимного соотношения дают ли они растворы или химические соединения или совершенно не растворяются взаимно.  [c.55]

Диаграмма (фиг. 47), полученная экспериментально, путем определения критических точек на кривых охлаждения, представляет диаграмму плавкости или затвердевания, поскольку она указывает на температуры плавления и затвердевания всех сплавов взятой системы.  [c.60]

Для такого определения, следовательно, необходимо иметь диаграмму плавкости с указанным на ней составом эвтектики, а также нужно предварительно знать, относится ли данная структура к доэвтектическому сплаву (слева от эвтектической точки) или к за-эвтектическому (справа от эвтектики).  [c.69]

Построение диаграммы плавкости однородных сплавов— твердых растворов (второй основной тип)  [c.72]

Дендритная ликвация наблюдается в сплавах лишь в том случае, если образование твердого раствора протекает в интервале температур, т. е. если на диаграмме плавкости между линиями ликвидуса и солидуса имеется некоторый промежуток температур. Чем больше этот промежуток, тем больше получается и степень ликвации,  [c.78]

Необходимо отметить, что суш,ествуют и такие сплавы — твердые растворы, которые всегда затвердевают без ликвации, так как не изменяют концентрации при кристаллизации из жидкости и имеют одну лишь точку затвердевания. Существование такого сплава в системе сказывается на диаграмме плавкости появлением точки максимума или минимума, как показано на фиг. 59. Подобная диаграмма называется диаграммой с минимумом, и сплав, отвечающий по составу точке т, будет таким, который затвердевает в одной этой точке и не дает дендритной ликвации.  [c.78]


Графически изменение электропроводности для всех сплавов системы выразится прямой линией, соединяюш,ей точки, отвечающие электропроводности чистых металлов, как показано на фиг. 72. Здесь прямая соединяет точки и Ед, соответствующие по ординатам величине электропроводности каждого компонента Л и В (на фиг. 72 сверху показана соответствующая диаграмма плавкости системы).  [c.94]

На фиг. 83 приведен пример такого изображения на плоскости диаграммы плавкости конкретной системы сплавов Мп —Си — N1.  [c.103]

У двойных сплавов вообще изменение коэффициента линейного расширения в зависимости от состава подчиняется закону Курнакова, т. е. изменение идет более И1И менее равномерно в соответствии с видом диаграммы плавкости.  [c.334]

Фазовый состав при температурах обработки давлением определяется металлографическим и рентгеновским исследованиями структуры сплавов и по диаграммам плавкости соответствующих систем сплавов. Причем первый и второй методы могут быть применены для исследования многокомпонентных систем, а третий — для бинарных и тройных систем.  [c.183]

При изучении диаграммы плавкости системы шлаков СггОз — М 0 (рис. 2) можно установить наличие трех эвтектических сплавов при 10, 30 и 70% MgO. Однако прибавка магнезии, как указывают Т. Е.  [c.11]

Диаграмма плавкости Си—О приведена на рис. 9.10. На диаграмме область L указывает на образование раствора U2O—Си, но растворимость U2O в твердой фазе ничтожно мала. Таким образом, при сварке меди и ее сплава необходимо принимать все меры для снижения степени ее окисления или вводить раскислители (см. п. 9.4).  [c.323]

Разбор диаграммы плавкости железоуглеродистых сплавов. М. МММИ (МВТУ).  [c.127]

В работе [1] предложен вариант диаграммы состояния Ег—G (рис. 216). Для приготовления сплавов использовали Gd и Ег чисто той 99,9 % (по массе). Вид диаграммы плавкости предполагает перитектический характер превращения образования твердого pai -твора на основе высокотемпературной модификации p(3d. Состаи сплава (o Gd, Ег), принимающего участие в реакции, содержит 75 ", (ат.) Ег.  [c.412]

Диаграмма плавкости Pt-Rh (рис. 462) построена на основании измерения температуры солидуса сплавов по методу Пирани с точностью 25 °С [1]. Полученные результаты использовали для расчета линии ликвидуса на диаграмме состояния. По данным работ [Ш, Э, X, 1] взаимодействие Pt с Rh приводит к образованию непрерывного ряда  [c.48]

Рис. 30. Диаграмма плавкости сплавов си> стемы Си—Р—Ag (К. Фролих) Рис. 30. Диаграмма плавкости сплавов си> стемы Си—Р—Ag (К. Фролих)
При изучении диаграммы плавкости системы шлаков СггОз — MgO (фиг. 3) можно установить наличие трех эвтектических сплавов при 10, 30 и 70% MgO. Однако прибавка магнезии, как указывают Красенская, Ясиновский и Гончаров [7], дает повышение температуры плавления от 2350° до 2600°. В связи с этим Б. П. Селиванов [24] пришел к выводу, что разжижение мартеновских хромистых шлаков может быть осуществлено только путем разжижения той среды, которая остается в шлаке после образования хромитов. Для этой цели, как указывает автор, общая масса жидкоплавких составляющих шлака должна быть увеличена за счет ввода в шихту флюсов с таким расчетом, чтобы процентное содержание окиси хрома в массе щлака не превыша-  [c.11]

Построение диаграммы плавкости (одной из разновидностей диаграмм состав — свойство) двухкомпонентной системы, образующей при затвердевании сплав-эвтектику, показано на рисунке 13. Принцип построения состоит в том, что критические точки с каждой кривой охлаждения переносятся на ту ординату диаграммы, которая соответствует этой кривой. Например, с кривой № 6, соответствующей одинаковому 50-працентному составу компонентов А и В,— на центральную промежуточную ординату. Полученные точки соединяют между собой линиями верхние точки — с верхними, нижние — с нижними.  [c.104]

Таким образом, хотя при обычном затвердевании сплавов—твердых растворов — мы не можем определять процесс равновесной диаграммой плавкости, последняя все же дает для практики ценное указание. Тлядя на диаграмму плавкости, по интервалу температур между линиями  [c.78]

Ограниченные или предельные твердые растворы на диаграмме могут встречаться наряду с превращением не только эвтектического характера, но и другого, называемого перитектическим или перитектикой. Подобно эвтектическому, перитектиче-ское превращение соверщается тоже при постоянной температуре и, следовательно, на диаграмме плавкости должно отвечать горизонтали, но при этом вид самой диаграммы получается несколько отличающимся от предыдущей он показан на фиг. 61 для сплавов, составленных из компонентов А и В. Здесь на диаграмме мы видим также сначала образование твердых растворов (как на диаграмме фиг. 60) со стороны А — твердого раствора В ъ А (обозначен буквой а) и со стороны В — твердого раствора А в В (обозначен буквой Р).  [c.81]

Структура диффузионных слоев, полученная при цементации железа карбидом вольфрама, согласуется с диаграммой состояния Fe—W [334], [335], а также с диаграммой плавкости сплавов в системе Fe—С—W по данным Такеда [338].  [c.226]

Д И а Г р а м м а С О С т О Я н И я (плавкости) е с т ь г р а ф и ч е-ское изображение изменения равновесного состояния сплавов в зависимости от температуры и концентрации. Она нужна для теоретических и практических целей при изучении и использовании сплавов. По диаграмме состояния можно установить температуру литья того или иного сплава, возможпост . проведения термической обработки, ус ловия образования структур и т. д.  [c.65]



Смотреть страницы где упоминается термин Сплавы - Диаграммы плавкости : [c.64]    [c.54]    [c.374]    [c.128]    [c.132]    [c.221]    [c.163]    [c.79]    [c.95]    [c.454]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 3 (1948) -- [ c.193 ]



ПОИСК



Бинарные сплавы - Диаграммы плавкости

Плавкость

Плавкость-Диаграммы

Построение диаграммы плавкости однородных сплавов — твердых растворов (второй основной тип)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте