
- •1. Классификация металлов
- •2. Кристаллическое строение металла.
- •4. Строение кристаллов (идеальное, реальное).
- •5. Микроскопический анализ металлов
- •6. Кристаллизация.
- •7. Закономерности процесса кристаллизации
- •8. Дендритное строение кристаллов. Строение слитка.
- •9. Аморфное строение
- •10.Упругая и пластическая деформации.
- •11. Дислокационный механизм пластической деформации.
- •12.Способы определения мех. Свойств металлов.
- •1. Испытание на растяжение
- •2. Испытание на твердость
- •3. Испытание на ударную вязкость
- •13. Наклёп
- •14. Металлические сплавы
- •15. Твердые растворы.
- •16. Химические соединения.
- •17. Диаграмма состояния. Построение диаграмм.
- •18. Диаграмма состояния для сплавов, образующие механические смеси. Правило отрезков.
- •19. Диаграмма состояния для сплавов с неограниченной растворимостью в твёрдом состоянии.
- •2 0. Диаграмма состояния для сплавов, образующие ограниченные твердые растворы с эвтектикой.
- •25.Диаграмма железо-цементит
- •26.Углеродистые стали.
- •27. Автоматные стали.
- •28. Чугун.
- •32. Термическая обработка, ее параметры, методы осуществления.
- •34. Структурные превращения при термообработке стали и их классификация. Виды термообработки стали.
- •36. Превращение в стали при нагреве. Образование и рост аустенитного зерна.
- •37. Распад аустенита
- •38. Мартенситное превращение и его особенности.
- •39. Превращение при отпуске закалённой стали.
- •40. Влияние термической обработки на свойства стали
- •41. Термическая обработка
- •43. Прокаливаемость стали
- •44. Отжиг и нормализация стали, их назначение и способы осуществления.
- •45. Поверхностная закалка стали
- •46. Цементация
- •47. Азотирование стали.
- •48. Нитроцементация. Диффузная металлизация.
- •49. Влияние элементов на полиморфизм железа
- •51. Влияние легирующих элементов на превращения в стали.
- •52. Классификация и маркировка легированных сталей
- •53. Цементуемые стали.
- •54. Улучшаемые стали
- •55. Пружинная и шарикоподшипниковая стали.
- •56. Инструментальные стали, их маркировка и области применения
- •57. Быстрорежущие стали
- •58. Штамповые стали
- •59. Твердые сплавы
- •60. Жаропрочные, жаростойкие и нержавеющей стали, их термообработка, свойства и применение.
- •61. Коррозионно-стойкие стали
- •6 2. Алюминий и его сплавы, литейные и деформируемые алюминиевые сплавы, их назначение, термообработка и свойства.
- •63. Медь и ее сплавы
- •64. Баббиты и другие подшипниковые сплавы
- •65. Пластические массы
60. Жаропрочные, жаростойкие и нержавеющей стали, их термообработка, свойства и применение.
Жаропрочность
– сопротивление высокотемпературному
разрушению и деформации. Критерии оценки
жаропрочности: 1 – предел длительной
прочности(напряжение, которое вызывает
разрушение при данной температуре за
определенное число часов); 2 – предел
ползучести(напряжения, вызывающее
заданную деформацию при заданной
температуре за определенное число
часов). Используют в качестве жаропрочных
стали состава: - перлитного; - ферритного;
- мартенситного; - аустенитного. Термической
обработкой является закалка и высокий
отпуск. Стали мартенситного класса:
сельхромы(Х6С2, Х9С2 – у них обычно 0,5%
углерода). Из них изготавливают клапана
в ДВС. Стали аустенитного класса:
12Х18Н10Т, 20Х18Н10Т – высокая пластичность,
листовые
тзаготовки, хорошая свариваемость.
Окалиностойкость – сопротивление высокотемпературному окислению(коррозии).
Коррозионная
стойкость скачкообразко повышпется,
если в стали более чем 12% хрома. В этом
случае скачкообразно повышается
электрохимический потенциал. Чаще всего
используют более дешевые стали с
13%Х.(20Х13; 30Х13, 40Х13) – это стали мартенситного
класса(ножи, скальпели – закалка с
нагревом до 1050 градусов в масло
мартенситная
структура, затем низкий отпуск). Вторая
группа сталей с 18%Х(12Х18Н10Т, 20Х18Н10Т –
меньше углерода больше коррозтонная
стойкость, но меньше твердость и
износостойкость). Все эти стали
аустенитного класса. Аустенит не обладает
ферромагнитными свойствами. И закалка
не дает повышения твердости и прочности.
Но ее делают с нагревом до 1050 град. И
охлождение в воде для того чтобы получить
равномерный по химическому составу
аустенит. И подавить выделение вредных
примесей на границе. Высокая окалиностойкось
хрома за счет образующейся на поверхности
плотной пленки
.
Она препятствует диффузии кислорода.
Кислород хорошо диффундирует через FeO
и поражает основной слой.. Если в стали
18% хрома, то окалиностойкость до 1020 град.
Поверхностное разрушение металла под воздействием внешней среды называется коррозией. Чистое железо и низколегированные стали неустойчивы против коррозии в атмосфере, в воде и во многих других средах, так как образующаяся пленка окислов недостаточно плотна и не изолирует металл от химического воздействия среды. Некоторые элементы повышают устойчивость стали против коррозии, и таким образом можно создать сталь (сплав), практически не подвергающуюся коррозии в данной среде.
При введении таких элементов в сталь (сплав) происходит не постепенное, а скачкообразное повышение коррозионной стойкости. Не вдаваясь в подробности явлений, связанных с процессами коррозии и коррозионным разрушением, укажем, что введение в сталь >12 % Сг делает ее коррозионно-стойкой в атмосфере и во многих других промышленных средах. Сплавы, содержащие меньше 12 % Сг, практически в столь же большой степени подвержены коррозии, как и железо. Сплавы, содержащие более 12-14 % Сг, ведут себя как благородные металлы: обладая положительным потенциалом, они не ржавеют и не окисляются на воздухе, в воде, в ряде кислот, солен и щелочей.