Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Строение железных сплавов

СТРОЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ СПЛАВОВ  [c.65]

Впервые исследования строения железа и его сплавов были начаты в России в 30-х годах XIX века нашим соотечественником П. П. Аносовым. В начале XX века вопросам металлографии железных сплавов посвящены работы А. Мартенса (Германия) и др.  [c.57]

В 1909 г. один из основателей научного металловедения А. А. Байков [28 ] на образцах железных сплавов с содержанием 0,12—1,4 % углерода выявил высокотемпературное строение аустенита. Первая установка, позволившая нагревать испытываемые образцы в вакууме, была создана А. А. Байковым и Н. Т. Гудцовым. Н. Т. Гудцова по праву можно считать инициатором развития в нашей стране методов высокотемпературной металлографии.  [c.103]


Важное значение для практического применения железных сплавов имеют изменения, наблюдающиеся в строении и свойствах железа при нагреве его до высоких температур.  [c.319]

СТРОЕНИЕ СПЛАВОВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ОСНОВЕ  [c.319]

Чугун — сплав на железной основе. Принципиальное отличие чугуна от стали заключается в более высоком содержании в нем углерода (более 2,14 %). Наибольшее распространение получили чугуны, содержаш ие 3-3,5 % углерода. В состав чугунов входят те же примеси, что и в сталь, т. е. кремний, марганец, сера и фосфор, но в несколько больших количествах. Углерод в чугуне может находиться в химическом соединении с железом либо в свободном состоянии в виде графита. Чугуны, у которых весь углерод находится в химическом соединении с железом, называют белыми (по виду излома), а чугуны, весь углерод которых или большая его часть представляет собой графит, получили название серых. В данной главе рассматривается строение белых чугунов.  [c.58]

Строение сплавов на железной основе  [c.87]

Строение диффузионных слоев различно. Различают три основных вида диффузии поверхностную, решетчатую и диффузию по границе зерна (рис. 62). При поверхностной диффузии атомы диффундируют вдоль поверхности, в то время как при решетчатой диффузии они распространяются равномерным широким фронтом в кристаллической решетке. Если же диффундирующие атомы идут вдоль границ зерен, то такую диффузию называют диффузией по границе зерна. Эта диффузия, практически неприменимая, особенно заметна между золотом и серебром (ряс. 63), никелем и железом. Частично диффузия проходит вдоль границ зерен настолько глубоко, что зерна основного металла становятся практически совершенно окруженными продиффундировавши-ми зернами. В покрытии железа хромом наблюдаются все три вида диффузии. Был испытан железный лист, хромированный только с одной стороны. После 24-Ч нагрева при 850°С наблюдали узкую зону решетчатой диффузии, а на кромке, первоначально свободной от хрома, наблюдали слой сплава Сг—Ре, образовавшийся в результате поверхностной диффузии, происходящей над газовой фазой. При 1000°С в течение 24 ч возникают, большие диффузионные зоны. После такой обработки на хромированной стороне листа можно различить относительно толстый слой сплава, появившийся в результате поверхностной диффузии.  [c.104]

Выше было указано, что большая крутизна результирующих обменных интегралов характерна для определенных групп сплавов на железной основе, входящих в системы Ре — Н1,Ре — Pt,Fe — N1 — Со, Ре — №—Сг и Ре —Со—Сг, имеющих у-решетку и лежащих вблизи границы необратимых переходов а 7. Подмеченное обстоятельство имеет чисто внешний характер и требует расшифровки. Проанализируем структурные особенности инварных сплавов, ограничившись рассмотрением двойных систем Ре — N1 и Ре — Pt, данные о строении которых в настоящее время наиболее полны.  [c.188]


Железо положительно влияет на свойства алюминиевых бронз. Оно повышает прочность и твёрдость сплавов, измельчает структуру и уничтожает явление самоотпуска в двойных двухфазных алюминиевых бронзах. На листе 111, 8 (см. вклейку) при увеличении X ЮО показано строение литой алюминиево-железной бронзы Бр АЖ 9-4. Структура — трёхфазная, состоящая из кристаллов твёрдого раствора а 3 и включений железа. Под действием железа механические свойства сплава зна>К1-тельно повышены, а структура измельчена.  [c.114]

Астероиды. О внутр. строении астероидов также известно мало. Метеоритные данные указывают на то, что вещество малых планет (по крайней мере многих из них) прошло через интенсивную ударную переработку, нагрев и дегазацию уже в ходе их образования. Существование каменных и железных метеоритов свидетельствует о том, что недра отд. астероидов были нагреты до темп-р плавления, обеспечивших возможность расслоения (дифференциации) первичного вещества на силикаты и железоникелевый сплав, Осн. особенностью внутр. строения малых планет являются сравнительно низкие темп-ры и давления, а также относительно большая толщина неконсолиднров. пород (реголита), образованного ударами др. тел. Не исключено, что астероиды, от к-рых поступает дифференциров. вещество, не расслоены на соответствующие оболочки, а содержат лишь отд. области, испытавшие высокотемпературный нагрев и местную дифференциацию вещества (модель изюминки в тесте ).  [c.624]

Диаграмма состояния Ре—С дает представление о фазовых и структурных превращениях в условии равновесия, т. е. при очень малой степени переохлаждения (перенагрева). Повышенные скорости охлаждения тормозят диффузионные процессы, а при больших степенях переохлаждения они полностью прекращаются. Поэтому состав и строение фаз структурных составляющих, образующихся при термической обработке в процессе высоких скоростей охлаждения, значительно отличаются от равновесных. Вследствие этого изменяются и свойства сплавов железа. В основах теории термической обработки лежат фазовые превращения, протекающие в неравновесных условиях. Поэтому ниже рассматривается влияние температуры и времени превращения, т. е. его кинетика, на структуру и свойства сплавов на железной основе.  [c.162]

Из других элементов повышает красностойкость и режущие свойства кобальт в количестве от 5 до 15%. Кобальт уменьшает параметр решетки а-железа, а сплавы на железной основе с более плотным строением решетки имеют больший эффект дисперсионного твердения и более высокую температуру рекристаллизации. При добавке кобальта повышается растворимость карбидов в аустените, что увеличивает количество высокодисперсных карбидов при отпуске. В связи с высокой стоимостью и дефицитностью кобальта наш Стандарт не предусматривает быстрорежущей стали с кобальтом. Следует отметить, однако, что при обработке наторможенных бандажей и деталей из высокомарганцевой стали лучшие результаты дает сталь марки Р18 с добавкой 5% кобальта.  [c.242]

Во многих случаях такие пленки могут служить моделями сплавов, обычно используемых в виде массивных деталей, для изучения некоторых основных закономерностей их строения и фазового состава. Например, газовой цементацией или азотированием железных пленок изготовлялись сплавы с широкой гаммой составов, которые исследовались затем в электронографе, причем бы ли получены важные сведения о фазовом составе и кристаллогеометрических соотношениях фаз этих сплавов.  [c.169]


Смотреть страницы где упоминается термин Строение железных сплавов : [c.101]    [c.109]    [c.115]    [c.641]    [c.654]    [c.607]   
Смотреть главы в:

Металлография железа 1  -> Строение железных сплавов



ПОИСК



28—31 — Строение

Сплавы железные

Строение сплавов

Строение сплавов на железной основе (канд. техн. наук Бокштейн)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте