
- •Изменение магнитизма
- •Конец перекристаллизации
- •Легирование, модифицирование, термообработка
- •Разрыву
- •Полированный
- •Проникновению инородного тела
- •Содержания фосфора, термообработки, степени легирования
- •После образования первой микротрещины
- •Химическое соединение «с» и «Fe»
- •Жидкого чугуна с содержанием углерода более 4,3%
- •Твердого аустенита с содержанием углерода от 0,8 до 2,14%
- •Феррита
- •В интервале температур от psk до gse
- •Мгновенно по линии psk
- •Превращение ферритных структур в аустенит с растворением Fe3c
- •Сплав Fe с «с», содержащий углерода от 002 до 214%
- •Кубическая
- •Кубическая гранецентрированная
- •Химсоединение «Fe» с «с» (6,67%) и твердостью 800 нв
- •Доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные
- •Повышения мехсвойств и придания специфичиских свойств
- •Отжигом белого чугуна, модифицированием Ca, CaSi, рзм
- •Модифицированием жидкого чугуна Mg
- •Графита
- •Аллотропия, химсоединение, изменение концентрации при изменении температуры
- •Растет всегда у всех сталей
- •Трещины, коробление, пятнистая твердость
- •Низкий, высокий, средний
- •Полная, неполная
- •Твч, плазмы, лазера
- •В расплавленной силитре насыщают о и охлаждают в масле
- •Вода, масло, воздух, холод
- •Установкой термопар внутрь изделия и рабочее пространство печи
- •В сотых долях процента
- •Десятых долях процента
- •Неметаллическим включениям
- •Магнитомягкие с узкой петлей гистерезиса
- •Ледебуритную
Химическое соединение «с» и «Fe»
Механическая смесь
Механическое соединение
Железо и его сплавы становятся поромагнитными при температуре
15000С
13990С
11470С
7680С
7270С
Первичный цементит выпадает из
Перлита
Твердого аустенита
Жидкого аустенита
Из затвердевшего чугуна с содержанием углерода 4,3%
Жидкого чугуна с содержанием углерода более 4,3%
Вторичный цементит выпадает из
Твердого аустенита с содержанием углерода от 0,8 до 2,14%
Жидкого аустенита
Твердого аустенита при содержании углерода до 0,8%
Перлита
Ледебурита
Третичный цементит выпадает из
Аустенита
Феррита
Перлита
Ледебурита
Жидкой стали
Критическая температура в стали А1 это линия
GS
ECF
PSK
SE
GР
Критическая температура в стали А3 это линия
GРQ
NJE
ECF
GSE
PSK
В углеродистых сталях полиморфное превращение происходит
Мгновенно при NJE
В интервале от GSE до NJE
Мгновенно при GSE
Мгновенно при PSK
В интервале температур от psk до gse
В углеродистых чугунах полиморфное превращение происходит
Мгновенно по линии psk
В интервале между линиями PSK и ECF
Мгновенно по линии ECF
В интервале по линии SE
Мгновенно по линии DFK
Что происходит при нагреве стали в интервале от PSK до GSE
Превращение Feγ в Feα с выпадением Fe3C
Превращение ферритных структур в аустенит с растворением Fe3c
Превращение Feγ в перлит с образованием Fe3C
Превращение Fe3C в Feγ
Превращение перлита в ледебурит
Стопроцентный эвтектоид (перлит) образуется при содержании углерода
6,67%
0,08%
0,8%
2,4%
4,3%
Стопроцентный ледебурит образуется при содержании углерода
3%
0,8%
2,14%
4,3%
6,67%
Температура плавления эвтектического чугуна
18000С
7270С
15000С
14000С
11470С
Сталь это
Сплав Fe с «с», содержащий углерода от 002 до 214%
Смесь Fe с «С», содержащая от 0,2 до 2,14% углерода
Химсоединение углерода и железа
Раствор углерода в железе, содержащий от 0,8 до 2,14%
Раствор углерода, азота, кислорода, цементита в железе
С увеличением углерода в стали увеличиваются
σ и КС
σ и Н
КС и ψ
Ψ и δ
Н и КС
С вводом в железо углерода
Структуры и свойства остаются прежними Feα, Feγ
Снижаются все механические свойства
Появляются новые структуры и возможность «улучшения» стали
Повышаются все механические свойства
Повышается плотность, исчезает ликвация
Кремний вводится во все стали
Для окисления и повышения КС
Для нейтрализации вредных примесей
Для раскисления и улучшения глубокой штамповки
Для раскисления и повышения прочности σТ
Для лучшего удаления из стали H, N, S, P
Марганец вводится во все стали
Для нейтрализации вредных примесей
Лучшего удаления PHN
Уменьшения синеломкости
Уменьшения хладноломкости
Раскисления, увеличения всех мехсвойств, уменьшения красноломкости
Назовите самые вредные примеси в стали
SP HNO
Ni, Cr, SP
Mn, C, SP
Ti, V, Mo, Co
W, Ta, Al, Zr
Чем объясняется большая, чем у Feα растворимость углерода в Feγ
Увеличением температуры
Наличием у Feγ гранецентрированной решетки
Появлением паромагнитизма у Feγ
Уменьшением ликвации
Увеличением анизотропии
Какая кристаллическая решетка у Feα