Хладностойкие стали до -50
| Категория реферата: Остальные рефераты
| Теги реферата: реферат безопасность, банк курсовых работ бесплатно
| Добавил(а) на сайт: Пашин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
Охрупчивающее влияние фосфора проявляется в ослаблении
межкристаллических связей за счет обогащения границ зерен элементарным
фосфором, а также за счет образования неметаллических включений фосфидной
эвтектики, являющихся концентраторами напряжений. Вредное влияние фосфора
на хладноломкость однозначно для всего сортамента конструкционных сталей.
Результаты испытаний ударной вязкости в диапазоне температур от +20 до -80
град С показывают, что увеличение содержания фосфора от 0,02 до 0,10%
однозначно снижает ударную вязкость литой стали для всех температур
испытания примерно в четыре-шесть раз. Для среднеуглеродистой стали
увеличение содержания фосфора на 0,01% сдвигает критическую температуру
хладноломкости примерно на 20 град в сторону положительных температур.
Влияние примесей цветных металлов.
Известно отрицательное влияние примесей цветных металлов – свинца, висмута и сурьмы. Являясь поверхностно активными по отношению к железу, эти примеси в процессе кристаллизации стали выделяются по границам зерен и дендритных образований, существенно засоряя их периметр и ослабляя межкристаллические связи.
2. Термическая обработка.
Известно, что природно мелкозернистые стали более хладностойки, чем крупнозернистые. Мелкое зерно аустенита, получаемое после присадки
алюминия, существенно повышает показательной ударной вязкости при низких
температурах. Поэтому опасным является перегрев стали, вызывающий рост
аустенитных зерен. На хладноломкость влияет и размер ферритного зерна.
Между величиной размера зерна феррита и критической температурой хрупкости
для низкоуглеродистых сталей установлена однозначная прямолинейная
зависимость.
Также известно благоприятное влияние на хладностойкость мелкодисперсных сфероидальных карбидов и отрицательное влияние пластичных карбидов в перлите, по мере роста размеров которых повышается критическая температура хрупкости.
Правильно выбранный режим термической обработки позволяет получить оптимальную структуру стали, обеспечивающую наивыгоднейшее сочетание механических показателей и в том числе наивысшую хладностойкость.
Улучшение является наилучшим видом термической обработки с точки зрения получения комплекса свойств и наиболее низкой критической температуры хладностойкости. Влияет и температура отпуска. С повышением температуры отпуска улучшаются пластические стали и хладностойкость.
Нормализация – наиболее часто применяемый вид термической обработки для хладностойких сталей. Высокий отпуск после нормализации значительно снижает склонность стали к хрупкости, т. е. существенно повышает хладностойкость.
Отжиг – наиболее неподходящая для хладностойких сталей термическая обработка. Отрицательное влияние отжига проявляется в образовании грубой блочной дифференцирования структуры вследствие медленного охлаждения. Режимы отжига обуславливают самые низкие показатели хладностойкости.
Для деталей, работающих при низких температурах, применяют
высокий отпуск, обеспечивающий наиболее низкие критические температуры
хладноломкости. На практике в условиях производства для крупных или сложных
форм отливок процессы закалки е всегда технологичны и целесообразны. Для
большинства отливок рекомендуются процессы нормализации, обеспечивающие
удовлетворительные дисперсность структуры и уровень свойств. А последующий
отпуск существенно улучшает хладностойкость. На производстве часто
применяют отжиг, а исследования показали, что значениям ГОСТа по ударной
вязкости при -40, соответствует только режим улучшения (на примере стали
35Л), поэтому важно менять технологии производства сталей для отливок.
Термическая обработка является важнейшим процессом при получении качественной стали.
3. Раскисление.
Кислород в стали.
При окислительных процессах металлическая ванная обогащается
кислородом, при восстановительных – обедняется. При этом из растворимых в
стали активных форм кислород переходит в пассивные нерастворимые формы, образуя комплексы эндогенных оксидных включений. Часть включений удается
удалять из ванной, но некоторые остаются в виде шлаковой фазы. Применение
алюминия позволяет эффективно снижать содержание кислорода в начале
восстановительного периода электроплавки.
Опыт показывает, что образующиеся в этот период оксидные включения
практически полностью всплывают в шлак.
Современная технология электроплавки стали в дуговых электропечах предусматривает метод комбинированного раскисления – осадочного и диффузного. В мартеновских печах и конвертерах применяют только осадочное раскисление.
Степень понижения концентрации кислорода в стали при раскислении
способности элемента-раскислителя. При сравнении эффективности
раскислителей следует считать, что большей раскислительной способностью, обладает тот раскислитель, которому при данной температуре и одинаковой
концентрации в расплаве соответствует более низкая концентрация кислорода.
Наиболее распространенные раскислители – марганец, кремний, алюминий.
Влияние кислорода на хладноломкость промышленных сталей сложно. В зависимости от применяемых раскислителей изменяются типы включений и гранулярность структуры, и поэтому свойства стали могут быть различными при одинаковом содержании кислорода.
Влияние алюминия.
В современной металлургии стали конечное раскисление осуществляют присадками алюминия. Обычно количество присаживаемого алюминия рассчитывают так, чтобы в жидкой стали присутствовал остаточный алюминий. Это обеспечивает получение стали с мелким зерном аустенита.
Модифицирующий эффект алюминия в значительной степени объяснятся образованием мельчайших включений нитридов алюминия, располагающихся по границам зерен аустенита и препятствующих их росту.
Изменяя природу включений, алюминий существенно влияет на
хладноломкость и другие свойства стали. Наивысшая хладностойкость и
наилучший комплекс свойств были получены при содержании от 0,03 – 0,06% Al.
При этом сочетались максимальная плотность, наивысшая пластичность и
вязкость, минимальная газонасыщенность. Установлено, что свойства стали не
зависят от метода присадки, а определяются лишь фактическим содержанием
алюминия в стали.
Влияние других раскислителей.
Титан – более слабый раскислитель чем алюминий. Промышленный
ферротитан содержит до 7% Al, вследствие чего основным видом оксидных
включений в титаносодержащих сталях остается корунд и алюминиевая шпинель.
Присадки титана в следствие образования эвтектических сульфидов приводит к
существенному снижению хладностойкости феррито-перлитных сталей. Однако
применение титана как модификатора при низком содержании серы в стали
оказывается рациональным. Присадки титана в перлитные стали повышают
трещиноустойчивость; в аустенитных сталях нитриды титана существенно
измельчают структуру слитков и отливок. В этом случае титан способен
повышать хладностойкость стали. Подобное влияние оказывают и присадки
циркония.
Редкоземельные металлы оказывают положительное влияние на природу неметаллических включений, способствуя глобуляризации сложных комплексных образований. Присадки этих метало улучшают пластичность и вязкость стали и снижают критическую температуру хладноломкости.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпоры по социологии, движение реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата