
- •32. Превращения в стали при охлаждении. Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита.
- •34 Превращения при отпуске, структура и свойства отпущенной стали
- •Дефекты термической обработки
- •40. Обозначение марок легир. Сталей. Их клас-ция.
- •1. По равновесной структуре: 1.1.Доэвтектоид. Стали (в структуре избыточн. Ф);
- •42 Рессорно-пружинные ,шарикоподвижные стали
- •43 Инструментальные некрасностойкие стали
- •44.Быстрорежущая сталь
- •46 Жаропрочные ,жаростойкие и нержавеющие стали.
- •Ползучесть
- •47 Высокопрочные мартенситно – стареющие стали.
- •48 Сплавы с заданным значением тепловых коэффициентов расширения и модуля упругости
- •50 Алюминий и его сплавы.
- •52 Цинк,свинец,олово магний ,и их использование в промышленности
47 Высокопрочные мартенситно – стареющие стали.
Мартенситно – стареющие стали представляют собой сплавы Fe с Ni (8-20 % масс.), а часто и с Co . Для протекания процесса старения в мартенсите, сплавы дополнительно легируют Ti , Al , Mo , и другими элементами. Высокая прочность мартенситно- стареющих сталей обязана образованию твёрдого раствора Fe и легирующих элементов ( Ni , Co , Mo , Al и другие ), мартенситному превращению, сопровождающаяся фазовым наклепом и, главным образом, старению мартенсита, при котором происходит образование сегрегаций , метастабильных и стабильных фаз типа Fe3 Mo , Ni3 Mo , Ni3 Ti , Ni Al и других . Высокое сопротивление хрупкому разрушению объясняется пластичностью и вязкостью без углеродистого мартенсита (“мартенсит замещения “) .
Сталь закаливают на воздухе от 820-850ºС. После закалки, сталь состоит из безуглеродистого массивного (реечного) мартенсита, имеющего наряду с низкой прочностью хорошие пластичность и вязкость.Таким образом, характерной особенностью безуглеродистого мартенсита являются высокое значение пластичности и вязкости. В закаленном состоянии мартенситно-стареющие стали, легко обрабатываются резанием, хорошо свариваются.
Мартенситно-стареющие стали, имеют высокий предел упругости, поэтому могут применяться для изготовления пружин. При низких температурах прочностные свойства, как обычно, возростают, но при сохранении повышенной пластичности и вязкости, что позволяет их использовать при низких температурах. Эти стали с 11-12% Cr относятся к коррозионно-стойким. Их применяют в авиационной промышленности, в ракетной технике, судостроении, приборостроении для упругих элементов, в криогенной технике и т.д. Но эти стали дорогостоящие.
48 Сплавы с заданным значением тепловых коэффициентов расширения и модуля упругости
49 Магнитные и немагнитные материалы
Магнитомягкие материалы – это материалы с большой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой, быстро намагничиваются и быстро теряют магнитные свойства при снятии магнитного поля. Основной магнитомягкий материал – чистое железо и его сплавы с никелем и кобальтом. Для повышения электросопротивления легируют кремнием, алюминием. Для улучшения прессуемости сплавов вводят до 1 % пластмассы, которая полностью испаряется при спекании. Пористость материалов должна быть минимальной.
Отдельно выделяется группа магнитодиэлектриков – это частицы магнитомягкого материала, разделенные тонким слоем диэлектрика – жидкого стекла или синтетической смолы. Таким материалам присущи высокое электросопротивление и минимальные потери на вихревые токи и на перемагничивание. Изготавливаются в результате смешивания, прессования и спекания, особенностью является то, что при нагреве частицы магнитного материала остаются изолированными и не меняют формы.
Магнитотвердые материалы (постоянные магниты) – материалы с малой магнитной проницаемостью и большой коэрцитивной силой.
Магниты массой до 100 г изготавливают из порошковых смесей такого же состава, как литые магниты: железо–алюминий-никель (альни), железо–алюминий–никель–кобальт (альнико). После спекания этих сплавов обязательна термическая обработка с наложением магнитного поля.
Высокие магнитные свойства имеют магниты из сплавов редкоземельных металлов (церий, самарий, празеодим) с кобальтом.
Немагнитные материалы, пара-, диа- и слабоферромагнитные материалы с магнитной проницаемостью m £ 1,5. К Н. м. относятся большинство металлов и сплавов, полимеры, дерево, стекло и многие др. материалы. Наибольшее распространение, благодаря высоким механическим свойствам, износостойкости и долговечности, получили металлические Н. м., главным образом немагнитные стали и чугуны, а также сплавы меди и алюминия. Немагнитность сталей и чугунов обеспечивается созданием в них структуры аустенита, что достигается соответствующим легированием.