
- •Введение
- •Общие указания к выполнению лабораторных работ
- •Техника безопасности
- •Оборудование и реактивы
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения данной работы
- •Описание метода эксперимента
- •Проведение эксперимента
- •Обработка результатов измерений
- •Не самопроизвольная первичная кристаллизация
- •Форма кристаллов и строение слитков
- •Устройство микроскопа Levenhuk 740
- •Использование микроскопа
- •Литература
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения лабораторной работы
- •Состав, структура и классификация сталей
- •Металлографический анализ
- •Дефекты сварных швов
- •Микроскопическое исследование
- •Микроструктуры железоуглеродистых сплавов (схемы структур)
- •Металлографический микроскоп и микроскринер
- •Задание
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Основные теоретические положения
- •Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов
- •Критические точки сплавов
- •Превращение в диаграмме Fe–Fe3c
- •Последовательность образования равновесной структуры
- •Задания
- •Контрольные задания
- •Вопросы для повторения
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения лабораторной работы
- •Теоретические основы испытания материалов на ударную вязкость
- •Работа удара
- •Ударная вязкость
- •Размерность
- •Виртуальный лабораторный комплекс Активные клавиши
- •Маятниковый копер мк-зоа
- •Стол с испытуемыми образцами
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Теоретические основы испытания материалов на сжатие
- •Размерность
- •Виртуальный лабораторный комплекс Активные клавиши
- •Пресс гидравлический (псу-10)
- •Контрольные вопросы:
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Основные термины и понятия, используемые в лабораторной работе
- •Теоретические основы испытания материалов на растяжение
- •Показатели прочности
- •Показатели пластичности
- •Литература
- •Цель работы
- •Рабочее задание
- •Проведение испытания
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Размерность
- •Порядок оформления отчёта
- •Основные термины и понятия
- •Теоретические основы испытания материалов на кручение
- •Испытательная машина км-50-1.
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Цель работы
- •Рабочее задание
- •Проведение испытания
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Порядок оформления отчёта
- •Виртуальный лабораторный комплекс Активные клавиши
- •Основные термины и понятия
- •Теоретические основы испытания материалов на изгиб
- •Контрольные вопросы
- •Оборудование и материалы
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Порядок оформления отчета
- •Основные термины и определения
- •Теоретические основы термической обработки сталей
- •Назначение и условия проведения основных видов термической обработки
- •Описание установок
- •Параметры процессов термической обработки
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •Задачи по разработке технологического процесса термической обработки конструкционных, инструментальных и специальных сталей и чугунов.
- •Термины основных свойств металлов
Обработка результатов, их обобщение и выводы
После заполнения всех граф протокола термообработки каждый студент должен произвести обработку результатов эксперимента, т.е. построить графики зависимости твердости от скорости охлаждения НВ = f (Uохл) и зависимости твердости от температуры отпуска НВ = f (Тотп).
Проанализировав построенные графики, сделать выводы:
1.О характере изменения твердости стали в зависимости от скорости охлаждения в различных средах;
2.О характере изменения твердости стали в зависимости от температуры отпуска.
Порядок оформления отчета
Каждый студент должен оформлять отчет индивидуально в следующей последовательности:
номер работы и ее название;
цель работы и задачи, подлежащие решению;
краткое описание используемых установок и приборов;
описание экспериментальной части работы;
таблицы результатов измерений;
графики по результатам измерений;
вычисления и анализ результатов измерений;
выводы.
Основные термины и определения
Аустенит
Бейнит
Внутренние напряжения
Диффузионный отжиг
Доэвтектоидная сталь
Закалочные напряжения
Закаливаемость
Заэвтектоидная сталь
Износостойкость
Изотермическая закалка
Коробление
Критическая скорость закалки
Кристаллографическая ориентация
Ликвация
Мартенсит
Неполный отжиг
Низкий отжиг
Нормализация
Одинарная термическая обработка
Полный отжиг
Перекристаллизация
Пережог
Поверхностная закалка
Прокаливаемость
Предел текучести
Прочность
Пластичность
Перлит
Рекристаллизация
Рессор
Сорбит
Степень переохлаждения
Собирательная рекристаллизация
Сфероидизация
Термоулучшение
Троостит
Торсион
Трещина
Твердость
Твердометр
Твердый раствор внедрения
Улучшение
Феррит
Хрупкость
Цементит
Цементит первичный
Цементит вторичный
Цементит третичный
Теоретические основы термической обработки сталей
Основными видами термической обработки (ТО) углеродистых сталей являются: 1) отжиг на мелкое зерно; 2) нормализация; 3) одинарная термическая обработка; 4) закалка; 5) отпуск (после закалки).
Первым этапом при проведении первых четырех видов ТО является нагрев сталей до оптимальных температур: доэвтектоидных – на 30-50 °С выше линии GS, т.е. А3 + (30-50) °С, а эвтектоидной и заэвтектоидных – на 30-50 °С выше линии PSK т.е. А1 + (30-50) °С (рис. 8.1). В результате фазовой перекристаллизации стали приобретают структуру мелкозернистого аустенита, причем в заэвтектоидных сталях сохраняются еще и включения вторичного цементита.
Рис. 8.1. Оптимальный интервал температур проведения ТО углеродистых сталей
После выдержки при этих температурах для полного завершения фазовой перекристаллизации и диффузионного выравнивания содержания углерода в мелкозернистом аустените следует охлаждение с заданной скоростью. При этом из мелкозернистого аустенита образуются и мелкозернистые структуры продуктов его превращения, что является необходимым условием достижения оптимальных механических свойств. Эти структуры определяются по соответствующим диаграммам превращения переохлажденного аустенита (рис. 8.2).
Рис. 8.2. Диаграмма изотермического распада аустенита эвтектоидной стали:1 – кривая начала диффузионного распада аустенита; 2 – кривая конца диффузионного распада аустенита; Mн – линия начала мартенситного превращения; Vкр – критическая скорость охлаждения (П –перлит, С – сорбит, Т – тростит, М – мартенсит).
При относительно небольших скоростях охлаждения V1, V2,V3 в верхнем районе температур (727-550 °С) происходит диффузионное перлитное превращение – распад аустенита на структуры перлитного типа: перлит, сорбит или троостит. Они представляют собой феррито-цементитные смеси разной степени дисперсности (измельченности) пластинчатого строения, т.е. в них частицы цементита имеют форму пластинок. Самой грубой смесью является перлит, а самой дисперсной (и потому самой твердой и прочной из них) – троостит, так как он образуется при большей степени переохлаждения.
В доэвтектоидных сталях перлитному превращению предшествует вы- деление из аустенита феррита, а в заэвтектоидных – цементита, количество которых с понижением температуры уменьшается до нуля в районе выступа левой С-образной кривой диаграммы превращения переохлажденного аустенита.
При высоких скоростях охлаждения, равных или больших Vкр, например, V5, диффузионный распад аустенита подавляется и он переохлаждается до интервала температур Мн – Mк (Мн – температура начала, а Мк – конца мартенситного превращения) (рис. 8.2). По мере охлаждения от Мн до Мк происходит бездиффузионное превращение аустенита в предельно неравновесную структуру – мартенсит. Он представляет собой пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в α -железе с тетрагональной кристаллической решеткой и обладает высокими твердостью и хрупкостью из-за сильного перенасыщения углеродом. Происходит закалка стали. Минимальная скорость охлаждения, необходимая для преобразования переохлажденного аустенита в мартенсит, называется критической скоростью закалки (рис. 8.2, Vкр – кривая охлаждения, касательная к выступу С-образной кривой).
Охлаждение со скоростью V4 приводит к образованию структуры троостит + мартенсит (рис. 8.2).