Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Химический хромистая

Необходимое содержание хрома в хромистых сталях определяется также агрессивностью среды. Так, в холодной разбавленной азотной кислоте хромистые стали с 13—15% Сг обладают достаточно высокой химической стойкостью, а в горячей кислоте они непригодны. В этих условиях пригодны стали, содержащие в твердом растворе не менее 23,7% масс. Сг, что соответствует второму порогу устойчивости. При третьем пороге устойчивости (около 35,87о масс. Сг) хромистые стали обладают достаточной  [c.214]


Хромистые стали допускают различные виды механической обработки они также хорошо отливаются, штампуются, протягиваются и прокатываются. Из хромистых сталей могут быть изготовлены бесшовные трубы. Некоторые хромистые стали нашли применение в химическом машиностроении как материалы, обладающие высокой износостойкостью, так как после закалки и отпуска эти стали приобретают высокую твердость и значительную сопротивляемость истиранию.  [c.218]

Далее покажем, что параметры, отвечающие структурной бифуркации при отпуске стали данного химического состава, взаимосвязаны между собой законом золотой пропорции. С этой целью рассмотрим структурные превращения при изотермическом отпуске хромистой стали с 0,4% С и 3,6% Сг при  [c.207]

Химический состав, термическая обработка и механические свойства основных марок хромистой нержавеющей стали показаны в табл. 19.  [c.32]

ТАБЛИЦА 80. ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ, ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ ХРОМИСТОЙ БРОНЗЫ  [c.183]

Рис. 148. Влияние температуры на пластичность при испытаниях на кручение хромистых сталей. Химический состав сталей, % Рис. 148. <a href="/info/222925">Влияние температуры</a> на пластичность при испытаниях на кручение <a href="/info/36274">хромистых сталей</a>. <a href="/info/9450">Химический состав</a> сталей, %
Рис. 265. Влияние температуры на пластичность хромистых сталей при испытаниях на кручение. Химический состав сталей, % Рис. 265. <a href="/info/222925">Влияние температуры</a> на пластичность <a href="/info/36274">хромистых сталей</a> при испытаниях на кручение. <a href="/info/9450">Химический состав</a> сталей, %
Бронзы свинцовистые 243 — Химический состав и применение 240 --сурьмянистые — Химический состав и применение 240 --хромистые 240 243 — Химический состав и применение 239  [c.292]


Структура и свойства хромистых нержавеющих и коррозионностойких сталей описаны в главе 1. В настоящем разделе приведены данные по свойствам и применению сталей и сплавов в условиях их работы при высоких температурах. Химический состав и механические свойства сталей этой группы указаны в табл. 2—4.  [c.122]

Химический состав литейных хромистых нержавеющих сталей феррито-мартеиситного типа  [c.203]

Химический состав 12 Хромистые стали нержавеющие 10—  [c.442]

Химический состав 12, 21, 22 Хромистые стали нержавеющие  [c.442]

Химический состав 122, 123 Хромистые стали шарикоподшипниковые высокоуглеродистые 366—373  [c.443]

Влияние а —v-перехода подробно исследовалось в работе [55]. Три хромистые и одну молибденовую стали изучали в области температур, где происходит превращение феррит—аустенит. Вследствие химического состава температура превращения была различной (табл. 15).  [c.107]

Сталь кислотоупорная 3 — 362, 485 Коррозионная стойкость 3 — 487 Химический состав 3 — 486 - аустенитная хромоникелевая — Спецификации 3 — 486 - для шлифования твёрдых сплавов — Химический состав 7 — 56 --закаливающаяся хромистая — Спецификации 3 — 486  [c.280]

Хромистая сталь широко применяется в СССР и США для цементуемых и улучшаемых деталей автомобилей и тракторов меньшее применение получила хромистая сталь в странах Западной Европы. Нормы химического состава стандартных марок хромистой стали, изготовляемой в СССР и за границей, приведены в табл. 23.  [c.377]

Химический состав хромистой стали, изготовляемой в СССР и за границей  [c.378]

Химический состав. Хромокремнистая сталь, благодаря присадке кремния, обладает ещё более повышенной склонностью к закалке, чем хромистая инструментальная сталь.  [c.448]

Для холодной прокатки валки выполняют обычно из поковки хромистой стали, обеспечивающей высокую твёрдость рабочей поверхности от 90 до 100 по Шору. Наиболее характерные химические составы сталей, из которых изготовляются рабочие валки для холодной прокатки, приведены в табл. 10.  [c.897]

Хромистые сплавы. Свойства высокохромистого чугуна с большим содержанием углерода частично описано в разделе Отливки из жаростойкого чугуна , однако в химическом машиностроении применяются преимущественно высокохромистые сплавы с пониженным содержанием углерода. До сих пор нет единого мнения в классификации высокохромистых сплавов, содержащих более 1% С. По данным работы [57], характерное для чугуна эвтектическое превращение в сплавах, содержащих 35% Сг, наступает при содержании 1,5—2,5% С, а по данным работы [25], сплав, содержащий 20% Сг и более — 0,6% С должен классифицироваться как белый чугун, если применять терминологию, принятую для диаграммы железо—углерод. Бесспорным является то, что эвтектическое превращение в высокохромистых сплавах выявляется при значительно более низком содержании углерода, так как по мере увеличения содержания хрома в железоуглеродистом сплаве растворимость углерода непрерывно уменьшается.  [c.225]

Ряд высокохромисилх сталей в зависимости от рея има термообработки и температуры эксплуатации изделия могут изменять свои структуру и свойства, в основном приобретая хрупкость. В зависимости от химического состава стали и влияния термического воздействия в хромистых сталях наблюдаются 475°-ная хрупкость хрупкость, связанная с образованием сг-фазы охрупчивание феррита, вызываемое нагревом до высоких температур. 475°-ная хрупкость появляется в хромистых сплавах и сталях при содержании 15—70% Сг после длительного воздействия температур 400—540° С (особенно 175 С). Добавки титана и ниобия ускоряют процесс охрупчивания при 475°.  [c.260]

Железо и никель, обладая взаимрюй растворимостью, дают непрерывный ряд твердых растворов. Никель способствует образованию сплавов с неограниченной у-областью. Железоникелевые сплавы устойчивы в растворах серной кислоты, щелочей и ряда органических кислот. Однако железоникелевые сплавы не нащли широкого применения в качестве конструкционных материалов в химическом машиностроении, так как они не имеют особых преимуществ по сравнению с хромистыми сталями.  [c.218]


Хромистые перлитные стали представляют собой высокоуглеродистые заэвтектоидные стали, легированные 0,6—1,5% Сг. Износоустойчивость перлитных сталей достигается закалкой с 800—880° С (в масле) или 780—840° С (в воде) и отпуском при 150—160°С (химический состав и механические свойства сталей ШХ6, ШХ9, ШХ15 и ШХ15СГ рассмотрены в 12.4).  [c.275]

Для коррозионностойких шарикоподшипников, работающих в химически активных средах, кольца и-шарики которых изготовлены из хромистой стали 9Х18Ш или 11Х18Ш электрошлакового переплава, смазка обеспечивается массивным сепаратором из фторопласта 4 или с помощью заменяющих его сепарирующих втулок из поликарбонатов, содмжащих графит и фторопласт (рис. 7, г).  [c.417]

Введение в твердый раствор никеля придает хромистым сталям более высокую химическую стойкость как за счет образования пассивной пленки оксида никеля, так и за счет перевода стали в более гомогенную (и, следовательно, в более коррозионностойкую) аустенитную структуру. Наряду с повышением коррозионвой стойкости никель способстаует повышению пластичности, ударной вязкости, жаростойкости, а при использовании его в качестве основы вместо железа - и жаропрочности сплавов. В качестве аустенитообразующих элементов используют также азот, марганец, медь и кобальт.  [c.14]

Травитель 5а [10—15 мл НС1 85—90 мл Н2О]. Травитель 56 [3 мл НС1 50 г Fe la 120 мл спирта 120 мл Н2О]. Первичная структура аустенитных хромоникелевых сталей, а также хромистых трудно выявляется, особенно после сильной деформации. Ролласон [5] обнаружил это при травлении реактивами 5а и 56, которыми образцы химически полируются или протираются с помощью ватного тампона. Вторичная структура выявляется в 12—14%-ных хромистых сталях. Длительность травления зависит от обработки И состава стали.  [c.103]

Недостатком хромомарганцевых сталей типа Сг 18Мп 15N, как. и хромистых, является их склонность к межкристаллитной коррозии, которая зависит не только от химического и структурного состава сталей, но и от природы коррозионной среды.  [c.33]

Химический состав хромистых нержавеющих коррозионностойких сталей ферритного, мартенсито-феррнтного и мартенситного классов  [c.12]

Химический состав хромистых теплостойких сталей и сильхромов  [c.122]

Показано [129], что простая хромистая сталь 20X13 наиболее сильно склонна к точечной коррозии. Сравнительно большое количество углерода (0,22 %) расходуется на образование карбидов хрома, что ведет к локальному обеднению матрицы хромом, повышению химической и структурной гетерогенности стали и росту ее склонности к точечному коррозионному поражению. Дополнительное легирование стали более сильными карбидообразующими элементами (молибден, ванадий, ниобий и др.) снижает ее склонность к питтинговой коррозии, так как при этом перераспределение хрома в матрице стали вследствие ее термической обработки менее заметно. Нами также показано, что закаленные мартенситные стали, подверженные отпуску при 570—600°С, обладают большей химической неоднородностью и меньшей стойкостью к питтинговой коррозии, чем те же стали после отпуска при 660-700°С.  [c.59]

Состав карбидной фазы стали можно определять по данным измерений радиоактивности осадка. Для этого, например, в хромистую сталь вводится изотоп Сг=1. Изме )яя удельную активность сплава и выделенных фаз, а также зная концентрацию элемента в сплаве, можно определить концентрацию элемента в выделенной фазе. Развирается метод экспрессного химического анализа металлов и сплавов, основанный на том, что степень отражения р-излучепия определяется не только его энергией, но и свойствами отражателя, причем максимальная энергия отраженного излучения растет с ростом атомного номера отраягателя.  [c.6]

Рис. 65. Длитмьная прочность за 100 ООО ч (а) и пределы ползучести (б) модифицированных хромистых сталей (химический состав сталей см. в табл. 39) Рис. 65. Длитмьная прочность за 100 ООО ч (а) и <a href="/info/1681">пределы ползучести</a> (б) модифицированных <a href="/info/36274">хромистых сталей</a> (<a href="/info/58654">химический состав сталей</a> см. в табл. 39)
В США для изготовления инструментов, деформирующих металл в горячем состоянии, широко применялись хромоникелевая сталь типа 5ХНМ и хромовольфрамовая сталь, приближающаяся по составу к стали ЗХВ8. С 1941— 1942 гг. наряду с этими типами стали применялись менее легированные — хромомолибденовая и хромистая сталь. Химический состав штамповой стали, применяемой в США, указан в табл. 50  [c.479]

По химическому составу нержавеющая и кислотоупорная сталь подразделяется на сталь хромистую, хромоникелевую и хромомарганцовую (хромоникельмарганцовую).  [c.485]

Хромистая сталь с содержанием 16—18 /оСг может иметь как однофазную (ферритную) структуру, так и двухфазную (ферритно-мартенситную) структуру. Однофазная хромистая сталь с содержанием 16—18< /о Сг более устойчива против коррозии, чем хромистая сталь с содержанием 12—14% Сг. Она применяется в химической промышленности—для абсорбционных башен, теплообменников, коммуникаций, труб, баков для хранения и цистерн для перевозки азотной кислоты в автотракторной — для газогенераторов в других отраслях промышленности—для всевозможной аппаратуры и деталей с низкой твёрдостью, не работающих на удар, а также для предметов домашнего обихода. При содержании 0,08—0,12 /о С в отожжённом состоянии эта сталь имеет следующие механические свойства предел прочности при растяжении 45—60 кг мм , предел пропорциональности 25—30 кг1мм , удлинение 65 = 25—30%, сужение 55— 70%.  [c.489]


Хромистая сталь с содержанием 23—32%Сг (марки Х25 и ХЗО) относится к ферритному классу и применяется без термообработки. Она устойчива против ксгррозии в условиях, общих для хромистых сталей, а также против действия горячей фосфорной кислоты (концентрацией до 70—75%), горячей вытяжки фосфорной кислоты из флотированного апатита, кипящей уксусной кислоты, растворов гипохлорита натрия, дымящей азотной кислоты, концентрированной серной кислоты и пр., и очень устойчива против коррозии при высоких температурах. Сталь применяется для изготовления деталей аппаратуры, не испытывающих ударных нагрузок, в химической и других отраслях промышленности. По механическим свойствам сталь близка к хромистой с содержанием 16—18% Сг. Для получения более высоких пластических свойств после отжига при 850° требуется быстрое охлаждение, Существенным недостатком стали, общим для всех железохромистых сплавов ферритного класса, является её хрупкость, проявляемая в условиях динамических нагрузок. Введение в сталь 0,2—0,3% N2 или 1 —1,2% Т1 в значительной степени устраняет хрупкость.  [c.489]


Смотреть страницы где упоминается термин Химический хромистая : [c.104]    [c.210]    [c.368]    [c.275]    [c.17]    [c.12]    [c.88]    [c.67]    [c.119]    [c.12]    [c.121]    [c.443]    [c.29]    [c.343]    [c.495]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 3 (1948) -- [ c.486 , c.488 , c.489 , c.490 ]



ПОИСК



Бронзы свинцовистые Химический состав хромистые 240 243 — Химический состав и применение

Сталь хромированная Микроструктура хромистая подшипниковая Твердость — Нормы 156 Химический состав

Стойкость химическая хромистых сталей

Химический закаливающаяся хромистая - Спецификации

Химический состав алюминия первичного бронз хромистых

Химический ферритная хромистая - Спецификаци

Химический хромистая - Справочные карты

Хромистая Химический состав

Чугун хромистый - Химический состаз



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте