
- •Углеродистые стали.
- •09.11.07.
- •§ 2. Изменение размера зерна перлита в зависимости от нагрева в аустенитной области.
- •§ 3. Превращения при медленном охлаждении.
- •§ 4. Превращения при быстром охлаждении аустенита.
- •§ 4.1. Зависимость скорости распада аустенита от степени переохлаждения.
- •§ 4.2. Диаграмма изотермического распада
- •§ 6. Превращение мартенсита при нагреве.
- •Отжиг 2 рода (фазовая перекристаллизация).
- •1). Полный отжиг.
- •2). Неполный отжиг.
- •2. Нормализация.
- •3. Закалка.
- •1). Закалка на твердый раствор.
- •23.11.07.
- •2). Закалка на мартенсит.
- •Оптимальный интервал закалочных температур:
- •Влияние скорости охлаждения на структуру стали.
- •Отпуск.
- •Легированные стали.
- •§ 1. Маркировка легированных сталей.
- •Классификация легированных сталей.
- •Взаимодействие легирующих элементов с углеродом. Легированные стали карбидного класса.
- •Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа.
- •30.11.07. §. Схема диаграммы состояния железо- легирующий элемент.
- •§. Влияние легирующих элементов на свойства феррита.
- •§. Понятие закаливаемости и прокаливаемости стали.
- •§. Влияние легирующих элементов на прокалеваемость.
- •Легированные стали с особыми свойствами.
- •§1. Коррозионно-стойкие стали.
- •Зависимость скорости коррозии от содержания хрома:
- •§. Межкристаллитная коррозия и способы борьбы с ней.
- •Способы борьбы с межкристаллитной коррозией:
- •Теплоустойчивые стали.
- •Жаропрочные стали.
- •1. Однофазные стали аустенитного класса.
- •2. Аустенитные стали с карбидным упрочнением
- •3. Аустенитные стали с интерметаллитным упрочнением.
- •Цветные металлы и сплавы. §. Алюминий и сплавы на его основе.
- •07.12.07.
- •Классификация алюминиевых сплавов.
- •Обобщенная диаграмма состояния алюминиевых сплавов.
- •Алюминиевые деформируемые неупрочняемые
- •Литейные сплавы Силумины.
- •§. Медь и сплавы на ее основе.
- •Латунь.
- •Микроструктура и свойства латуни.
- •Бронзы.
- •Микроструктура и свойства бронзы.
- •Химико-термическая обработка.
- •Виды хто.
- •Основные стадии хто (основные химические процессы при хто).
- •14.12.07. Цементация стали.
- •§. Строение цементованного слоя.
- •Термическая обработка после цементации.
- •Азотирование.
- •Чугуны.
- •Влияние структуры на свойства чугунов.
- •1. Структура металлической основы:
курсовую, контрольную, дипломную и любую другую работу
Алюминиевые деформируемые неупрочняемые
термической обработкой сплавы.
Это
сплавы на основе
,
.
твердый
раствор
в
твердый
раствор
в
Маркировка:
,
Эти сплавы обладают высокой пластичностью, хорошо обрабатываются давлением, обладают хорошей свариваемостью. На основе этих сплавов изготавливают слабонагруженные и средненагруженные детали.
Алюминиевые деформируемые упрочняемые
термической обработкой сплавы.
Это,
так называемые, дюралюмины-
сплавы алюминия
с
медью
и небольшими добавками магния
.
Маркировка:
(16-
порядковый номер по ГОСТу).
Термообработка: закалка + старение.
Старение.
где:
участок
упрочняющего старения,
участок
перестаривания
Естественное
старение-
вылеживание материала при
в течение нескольких суток.
Упрочнение связано с образованием зон Генье-Престона (зон ГП)- участков, содержащих повышенную концентрацию меди, атомы которой расположены в определенных кристаллографических плоскостях. В закаленном состоянии атомы меди располагаются в случайных местах кристаллической решетки. При естественном старении из-за диффузии атомы меди располагаются только по определенным кристаллографическим плоскостям.
Старение,
проводимое при температурах
,
называется искусственным.
Из-за высокой температуры усиляется процесс диффузии, поэтому старение проводится за несколько часов.
Кроме зон ГП выделяются другие фазы, это и обуславливает такой вид кривой.
Дюралюмины используются для ответственных высоконагруженных деталей, применяются в авиастроении.
Литейные сплавы Силумины.
Силумины-
сплавы алюминия
с кремнием
,
где кремния
.
Маркировка:
,
где
алюминиевый сплав,
литейный,
порядковый номер по ГОСТу.
Диаграмма
состояния
.
Дальше
будем говорить о
.
Немодифицированный
силумин
.
Часто
имеет структуру заэвтектического
сплава. Состав:
.
Крупное зерно, грубая эвтектика. Кремний
присутствует в игольчатой форме и
действует как концентратор напряжений,
что приводит к снижению прочности и
пластичности.
С целью повышения механических свойств производят модифицирование.
Модифицированный
силумин
.
Модификаторы:
Зерно
измельчается, получается тонкая
эвтектика. Сплав стал доэвтектическим.
Теперь его структура:
.
Механические свойства литейных сплавов низкие.
§. Медь и сплавы на ее основе.
Медь
–
ГЦК решетка,
,
.
Медь обладает хорошей тепло- и
электропроводностью, из меди изготавливаются
проводники электрического тока.
Высокая
пластичность, низкая прочность:
.
Довольно дорогой металл.
Маркировка:
,
,
,
Чем выше номер, тем больше примесей содержится в меди, тем ниже электропроводность.
Для улучшения механических свойств вводят легирующие элементы:
Латунь.
Латунь-
сплав меди
с цинком
.
Микроструктура и свойства латуни.
При
содержании
латунь имеет однофазную структуру:
твердый
раствор цинка в меди. При повышении
содержания цинка увеличивается твердость,
прочность, пластичность.
При
содержании
латунь имеет двухфазную структуру:
,
где
твердый раствор цинка в
.
При дальнейшем повышении содержания
цинка продолжает увеличивается твердость,
прочность, а пластичность резко снижается.
Однофазные
латуни пластичны
могут подвергаться холодной и горячей
обработке давлением.
Двухфазные
латуни менее пластичны из-за
могут подвергаться только горячей
обработке давлением.
Маркировка:
вводится
для улучшения обрабатываемости резанием,
для повышения коррозионной стойкости,
для
улучшения прочности.
Латуни применяют при изготовлении водозаборной техники.