
- •Типы кристалических решеток маталлов
- •Дефекты кристаллического строения – точечные, объемные, линейные.
- •6) Определение прочности металлов
- •9) Структура и свойства технически чистого железа.
- •10) Фазы в сплавах железо-углерод
- •11) Структурные состовляющие в сплавах железо-углерод
- •12) Влияние содержание углерода на прочностные и пластические свойства сплавов железо – углерод
- •13) Классификация сталей по применению в зависимости от содержания углерода
- •16) Классификация конструкционных чугунов по виду графита
- •17) Влияние формы графита на предел прочности чугунов
- •18) Технология получения ковкого чугуна
- •19) Превращение структуры стали при нагреве под термообработку
- •27) Нормализация стали
- •28) Закалка стали. Охлаждающие среды
- •29) Закаливаемость и прокаливаемость стали.
- •30) Виды отпуска и структура стали
- •32) Влияние легирующих элементов на превращение переохлажденного аустенита в стали.
- •33) Классификация легированных сталей по химическому составу
- •34) Классификация легированных сталей по структуре в нормализованном состоянии
- •35) Классификация легированных сталей по назначению
- •36) Классификация сплавов цветных металлов
- •37) Сплавы алюминия
- •38) Сплавы меди
- •39) Сплавы титана
- •40) Неметаллические материалы , применяемые в машиностроении
17) Влияние формы графита на предел прочности чугунов
Графитовые
включения можно рассматривать как
соответствующей формы пустоты в структуре
чугуна. Около таких дефектов при
нагружении концентрируются напряжения,
значение которых тем больше, чем острее
дефект. Отсюда следует, что графитовые
включения пластинчатой формы в
максимальной мере разупрочняют металл.
Более благоприятна хлопьевидная форма,
а оптимальной является шаровидная форма
графита. Пластичность зависит от формы
таким же образом. Относительное удлинение
(
)
дпя серых чугунов составляет ^ 0,5
%, для ковких – до 10 %, для высокопрочных
– до 15%.
Наличие графита
наиболее резко снижает сопротивление
при жестких способах нагружения: удар;
разрыв. Сопротивление сжатию снижается
мало.
графит улучшает обрабатываемость резанием, так как образуется ломкая стружка;
чугун имеет лучшие антифрикционные свойства, по сравнению со сталью, так как наличие графита обеспечивает дополнительную смазку поверхностей трения;
из-за микропустот, заполненных графитом, чугун хорошо гасит вибрации и имеет повышенную циклическую вязкость;
детали из чугуна не чувствительны к внешним концентраторам напряжений (выточки, отверстия, переходы в сечениях);
чугун значительно дешевле стали;
производство изделий из чугуна литьем дешевле изготовления изделий из стальных заготовок обработкой резанием, а также литьем и обработкой давлением с последующей механической обработкой.
18) Технология получения ковкого чугуна
Ковкие чугуны (КЧ), которые получают в результате отжига белого чугуна, характеризуются повышенной прочностью, пластичностью и ударной вязкостью вследствие образования при отжиге хлопьевидного графита. Основные преимущества КЧ заключаются в однородности их свойств по сечению, практическом отсутствии напряжений в отливках, высоких механических свойствах и хорошей обрабатываемости.
Отличительной особенностью высокопрочных чугунов с шаровидным графитом (ЧШГ) являются еще более высокие прочностные свойства, обусловленные сферической формой графита, при которой в меньшей степени, чем при других формах графита, ослабляется рабочее сечение матрицы и гораздо ниже концентрация напряжений у графитовых включений.
19) Превращение структуры стали при нагреве под термообработку
При нагреве стали выше критических точек с образованием аустенита исходной структурой чаще всего является смесь феррита и цементита — перлит. Превращение перлита в аустенит в точном соответствии с диаграммой «железо-углерод» происходит лишь при очень медленном нагреве. В реальных условиях нагрева при термообработке превращение перлита в аустенит запаздывает и имеет место перегрев. Скорость превращения зависит от степени перегрева. Чем выше температура, тем больше степень перегрева и тем быстрее идет превращение. Кинетику превращения можно проследить на диаграмме изотермического превращения перлита в твердый раствор аустенит эвтектоидной стали (рис. 8.2).
При достаточно высокой температуре из-за большой подвижности атомов превращение протекает практически мгновенно, поэтому кривые начала и конца превращения сливаются и попадают на ось ординат. При очень малом перегреве над А1 превращение протекает очень вяло и поэтому превращение может протекать практически бесконечно. В этом случае кривые начала и конца превращения также сливаются и асимптотически приближаются к линии А1. Совпадение кривых начала и конца превращения в одной точке соответствует равновесному превращению по диаграмме железо-углерод.
20) изотермические превращения переохлажденного аустенита в эвтектоидной стали. Общая схема
(по середине)
25) превращения мартенсита и остаточного аустенита при отпуске
Изменение структуры при отпуске. Находясь в напряженном и неустойчивом состоянии, закаленная сталь стремится к своему устойчивому стабильному состоянию, т. е. к превращению мартенсита и остаточного аустенита в феррито-цементитную смесь.
26) виды и технология отжига
Отжигом, называют процесс термической обработки, заключающийся в нагреве стали до определенной температуры и последующем, как правило, медленном охлаждении для получения более равновесной структуры.
Отжиг первого рода, его виды: возврат (он же отдых металла), рекристаллизационный отжиг (он же называется рекристаллизация), отжиг для снятия внутренних напряжений, диффузионный отжиг (еще называется гомогенизация). Отжиг второго рода – изменение структуры сплава посредством перекристаллизации около критических точек с целью получения равновесных структур. Отжиг второго рода, его виды:полный, неполный, изотермический отжиги. Ниже рассмотрен отжиг, его виды, применительно к стали. Возврат (отдых) стали – нагрев до 200 – 400o, отжиг для уменьшения или снятия наклепа. По результатам отжига наблюдается уменьшение искажений кристаллических решеток у кристаллитов и частичное восстановление физико-химических свойств стали.
Рекристаллизационный отжиг стали (рекристаллизация) - нагрев до температур 500 – 550o; отжиг для снятия внутренних напряжений – нагрев до температур 600 – 700o.
Диффузионный отжиг стали (гомогенизация) применяется тогда, когда сталь имеет внутрикристаллическую ликвацию.
Полный отжиг стали связан с фазовой перекристаллизацией, измельчением зерна при температурах точек АС1 и АС2.