- •2. Старение как вид упрочнающей обработки. Примеры сплавов, упрочняемых закалкой и старением.
- •3. Жаропрочность. Критерии оценки. Способы повышения. Жаропрочные стали перлитного, аустенитного и мартенситного класса.
- •1. Диаграмма состояния для сплавов с переменной растворимостью.
- •2.Перекристаллизационный отжиг и нормализация.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •5 Билет
- •Вопрос 3
- •1. Сталь 08. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная то и типичное применение.
- •2. Термическая обработка сплавов с переменной растворимостью. Примеры сплавов.
- •3.Жаростойкость и критерии её оценки. Влияние легирующих элементов на жаростойкость. Жаростойкие стали ферритного и аустенитного(не было) классов. ( х27, х28, х29)
- •1.Диаграмма состояний двойных сплавов. Правило фаз, правило отрезков, правило концентраций. Использование диаграмм состояния для определения свойств сплавов и возможных видов их
- •2.Поверхностная закалка сталей.
- •3.Быстрорежущие стали нормальной и повышенной производительности.
- •1.Сталь 40. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная то и типичное применение.
- •2.Классификация сталей по назначению, по качеству, по способу раскисления, по равновесной структуре, по структуре нормализации. Примеры сталей различных классов.
- •3.Титан и его сплавы.
- •1. Фазовые превращения при охлаждении в доэвтектических белых чугунах. Структура, свойства, применение.
- •2.Практика отпуска. Обратимая и необратимая отпускная хрупкость.
- •3.Алюминиевые сплавы. (*Как классифицируются, какая термическая обработка).
- •Сталь 65. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная то и типичное применение.
- •Закаливаемость и прокаливаемость. Влияние легирующих элементов на прокаливаемость. Методы оценки прокаливаемости. Практическое значение.
- •Жаропрочность и критерии её оценки.
- •1.Твёрдые растворы и промежуточные фазы.
- •2.Различные виды закалки.
- •3.Стали для зубчатых колёс и подшипников
- •1.Пластическая деформация. Сдвигово-дислокационный механизм. Изменение структуры и свойств при пластической деформации.
- •2.Превращения при различных степенях переохлаждения. (Превращения аустенита)
- •3.Способы повышения упругих характеристик. Углеродистые и легированные стали для пружин и рессор.
- •1.Диаграмма состояния двойных сплавов образующих твёрдый раствор ограниченной переменной растворимости. Её фазовый анализ. Её практическое значение.
- •2.Азотирование. (Назначение. Технологии процессов. Стали для азотирования. Предварительная термическая обработка).
- •3.Стали обыкновенного качества и качественные. Принцип маркировки. Структура и свойства. Термическая обработка в зависимости от содержания углерода. Применение.
- •2.Закалка стали. Выбор оптимальных температур закалки.
- •3. Магний и сплавы на его основе
- •Сталь у8. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная то и типичное применение.
- •Способы поверхностного упрочнения сталей.
- •Композиционные материалы. Волокнистые и дисперсно-упрочняемые.
- •Билет №23
- •Сталь 45. Фазовые превращения при охлаждении в равновесное состояние. Структура. Свойства. Типичная то и типичное применение.
- •Влияние углерода и легирующих элементов на критическую скорость охлаждения, на прокаливаемость, на температурный интервал мартенситного превращения. Обработка сталей холодом.
- •Бериллий.
- •Билет №24
- •Кристаллизация металлов из жидкого состояния. Теория затвердевания. Модифицирование. Строение слитка.
- •Упрочняющая термическая обработка алюминиевых сплавов.
- •Низколегированные стали для режущего и измерительного инструмента.
- •Билет №25
- •Диаграмма состояния для случая неограниченной растворимости. … Дендритная ликвация и способы её устранения.
- •Общие закономерности, свойственные химико-термической обработке. Факторы, влияющие на глубину слоя.
- •Коррозионная стойкость. (*Хромистые и хромо-никелиевые нержавеющие стали).
2.Закалка стали. Выбор оптимальных температур закалки.
Закалка
Конструкционные стали подвергают закалке и отпуску для повышения прочности и твердости, получения высокой пластичности, вязкости и высокой износостойкости, а инструментальные – для повышения твердости и износостойкости.
Основными параметрами являются температура нагрева и скорость охлаждения. Продолжительность нагрева зависит от нагревательного устройства, по опытным данным на 1 мм сечения затрачивается: в электрической печи – 1,5…2 мин.; в пламенной печи – 1 мин.; в соляной ванне – 0,5 мин.; в свинцовой ванне – 0,1…0,15 мин.
По температуре нагрева различают виды закалки:
– полная, с температурой нагрева на 30…50oС выше критической температуры А3
.
Применяют ее для доэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме:
.
Неполная закалка доэвтектоидных сталей недопустима, так как в структуре остается мягкий феррит. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме:
![]()
– неполная с температурой нагрева на 30…50 oС выше критической температуры А1
![]()
Применяется для заэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме:
.
После полной закалки заэвтектоидных сталей получают дефектную структуру грубоигольчатого мартенсита.
Заэвтектоидные стали перед закалкой обязательно подвергают отжигу – сфероидизации, чтобы цементит имел зернистую форму.
Охлаждение при закалке.
Для получения требуемой структуры изделия охлаждают с различной скоростью, которая в большой степени определяется охлаждающей средой, формой изделия и теплопроводностью стали.
Режим охлаждения должен исключить возникновение больших закалочных напряжений. При высоких скоростях охлаждения при закалке возникают внутренние напряжения, которые могут привести к короблению и растрескиванию.
Внутренние напряжения, уравновешиваемые в пределах макроскопических частей тела, называются напряжениями I рода. Они ответственны за искажение формы (коробление) и образование трещин при термообработке. Причинами возникновения напряжений являются:
-
различие температуры по сечению изделия при охлаждении;
-
разновременное протекание фазовых превращений в разных участках
Закаливаемость – способность стали приобретать высокую твердость при закалке.
Закаливаемость определяется содержанием углерода. Стали с содержанием углерода менее 0,20 % не закаливаются.
Прокаливаемость – способность получать закаленный слой с мартенситной и троосто-мартенситной структурой, обладающей высокой твердостью, на определенную глубину.
За глубину закаленной зоны принимают расстояние от поверхности до середины слоя, где в структуре одинаковые объемы мартенсита и троостита.
Чем меньше критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость. Укрупнение зерен повышает прокаливаемость.
Если скорость охлаждения в сердцевине изделия превышает критическую то сталь имеет сквозную прокаливаемость.
Нерастворимые частицы и неоднородность аустенита уменьшают прокаливаемость.
Характеристикой прокаливаемости является критический диаметр.
Критический диаметр – максимальное сечение, прокаливающееся в данном охладителе на глубину, равную радиусу изделия.
С введением в сталь легирующих элементов закаливаемость и прокаливаемость увеличиваются (особенно молибден и бор, кобальт – наоборот).
