Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Влияние легирующих элементов на процессы, протекающие при нагреве




Влияние легирующих элементов на процессы превращений, про­текающие при нагреве сталей, связано с изменением температуры растворения карбидов, скорости диффузии углерода и легирующих элементов в феррите, склонности к росту зерна, положения критических температур и содержания углерода в эвтектоиде. Особое значение все эти факторы приобретают при увеличении скорости нагрева стали.

Карбиды легирующих элементов имеют более высокую температуру растворения, чем карбид железа. Как правило, температура растворения тем выше, чем больше степень химического сродства легирующего элемента к углероду, и чем выше энергия связи в данном карбиде.

Большинство легирующих элементов повышает равновесную температуру эвтектоидного превращения при нагреве. Наиболее сильно повышается температура Ас1 титаном, менее значительно молибденом, кремнием и вольфрамом. Совсем немного повышает эту температуру - хром. Марганец и никель, наоборот, понижают темпера­туру эвтектоидного превращения при нагреве. В соответствии с этим легирование никелем всегда должно снижать температуру рас­творения цементита в доэвтектоидных сталях при увеличении скорости нагрева при сварке. Легирование марганцем при изотермическом нагреве и малых скоростях нагрева должно понижать температуру растворения цементита. Все остальные карбидообразующие элементы приводят к повышению температуры растворения карбидов, что должно быть особенно заметно с увеличением скорости нагрева при сварке.

Гомогенизация аустенита, образующегося при превращении перлита, определяется диффузией углерода и легирующих элементов в γ- раствор. Большое значение имеет гомогенизация по угле­роду. Скорость диффузии углерода в γ- железе ускоряют никель и кобальт. Алюминий, кремний, марганец, хром, молибден, вольфрам, ванадий уменьшают скорость диффузии углерода в растворе. Поэтому в стали, легированной этими элементами, при быстропротекающем нагреве при сварке, температура гомогенизации аустенита повышается.

Практически все легирующие элементы, кроме марганца, пони­жают способность к росту зерна в стали при нагреве. Марганец увеличивает склонность к росту зерна при нагреве, никель и кремний мало влияют на эту характеристику стали. Карбидообразующие элементы, особенно дающие труднорастворимые карбиды, препятствуют росту зерна. Такое влияние легирующих элементов приводит к тому, что у разных сталей в зоне максимальных температур величина выросшего зерна оказывается разной.

В зонах сварных соединений, нагревающихся в интервале тем­ператур A1 – A3 влияние легирующих элементов на превращение перлита и гомогенизацию аустенита, наиболее ощутимо. Образовавшийся в этих условиях аустенит имеет высокую степень неоднородности по составу, за счет затруднения растворения карбидов и гомо­генизации аустенита.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 483; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.