EraketaZientzia

Austenitaren - Zer da hau?

Bero altzairuzko tratamendua - mekanismo ahaltsu bat bere egitura eta propietate eragina da. Da aldaketak oinarritzen kristal sare the jokoaren tenperatura funtzio gisa. burdina-karbono aleazio hainbat baldintza hauek present ferrite, perlita, zementita eta austenitaren izan daiteke. Bigarrenak altzairuzko batean transformazio termiko guztietan garrantzitsua du.

definition

Steel - burdin eta karbono, dua karbono edukia da teoria guztien% 2,14 arte aleazioa, baina da teknologikoki diru kopuru bat izan da% 1,3 baino gehiagotan aplikatzen ditu. Ondorioz, direla bertan kanpoko eraginak pean eratutako egitura guztiak, diren aldaerak ere aleazioak.

sartze solidoa konponbidea, salbuespen bat, nahasketa mekanikoa edo kimikoa aleak konposatu konponbide sendo bat: teoria horien existentzia 4 aldakuntzak dago.

Austenitaren - solidoa karbono atomo granetsentricheskuyu sartze kubiko kristal burdinazko sare batean konponbide bat, γ gisa aipatzen. karbono atomo γ-burdina sare barrunbean sartu. Bere dimentsio Fe atomo, eta horrek mugatu horiek pasatuz "pareta" base egituraren bidez azaltzen arteko poro horiek gainditu. Eraldaketa ferrite eta perlita tenperatura eratutako bero 727˚S gainetik handituz.

burdina-karbono aleazioen diagramak

fasean burdina-zementita eraiki esperimentazioa arabera diagrama izeneko grafikoa, posible transformazioak aldaera guztiak altzairuak eta Aktoreen plantxa batean manifestazio argia da. karbono kantitatea aleazio tenperatura jakin batean balio zehatzak puntu kritikoa bertan ez berotzeko edo hozteko prozesuetan egiturazko aldaketa garrantzitsuak dira eratzen, line kritikoa ere osatzen dute.

Puntu eta AC 3 Ac m daukan GSE line, karbono disolbagarritasun maila bero-mailak handituz erakusten du.

Table karbono disolbagarritasun austenita tenperatura arabera

tenperatura TMAX

900

850

727

900

1147

Est C disolbagarritasun austenitaren% in

0.2

0.5

0.8

1.3

2.14

hezkuntzako Ezaugarriak

Austenitaren - hori altzairuzko berogailu sortutako egitura bat. Noiz tenperatura kritikoa perlita eta material integral ferrite osatzeko.

berogailu aldakuntzak:

  1. Uniformea, nahi den balioa iritsi arte, Puska labur bat hozteko. aleazioa ezaugarrien arabera, austenita bat erabat edo zati gisa eratu ahal izango da.
  2. Tenperatura motela gorakada, bero-maila lortu mantenduz austenitaren pure bat osatzeko epe luze bat.

berotzen materialaren propietate, baita hori zein hozte baten ondorioz gerta litzateke. Askoz lortu beroak mailaren araberakoa. Garrantzitsua da berotutako edo perepal saihesteko.

Mikroegitura eta Properties

faseak, burdina-karbono aleazioen tipikoa bakoitzak, joera matrizeak eta aleak egitura jabea izatea. austenita egitura - plaka forma bat orratz-itxurako eta burua, eta ahul hurbil izatea. Noiz erabat desegin karbono γ-burdina aleak ere forma bat argi bat ilun zementita inklusio gabe.

170-220 HB gogortasuna. Termiko eta elektriko eroankortasun ferrite baino txikiagoa da. propietate Magnetic ez daude eskuragarri.

martensita, bainite, troostite, sorbitol, perlita: aldaerak eta hozte-tasa egoera "hotza" bertsio desberdinak eraketa dakar. orratz itxurako egitura, baina beste partikula sakabanaketa, ale tamaina eta zementita partikula dute.

hozte austenitaren eragina

austenitaren desintegrazio puntu kritiko bera gertatzen da. Bere eraginkortasuna honako faktore araberakoa izango da:

  1. hozte-tasa. karbono ezpurutasunak izaera, ale eraketa, azken mikroegitura eta bere propietate eraketa eragiten die. araberakoa ingurumena, eta horrek hozgarri gisa erabiltzen da gainean.
  2. Erabilgarritasuna isothermal gainbehera fase batean osagai - tenperatura maila jakin bat jaitsi, beroa da egonkorra mantendu denbora jakin batean zehar, horren ondoren, azkar hozteko jarraitu da, edo gertatzen ote den berogailu aparatu bat (labea) batera.

Horrela, isolatu eta etengabeko isothermal austenitaren eraldaketa.

pertsonaia eraldaketa eginbideak. taula

C-formako metal denbora tartea tenperatura aldaketa arabera mikroegitura aldaketa eredua erakusten duen grafikoa - austenitaren eraldaketa diagrama honetan. Benetako hozte etengabe. Badira batzuk bakarrik behartu bero atxikipena fasetan. Grafikoan isothermal baldintzak deskribatzen du.

Character lausoa eta Diffusionless izan daiteke.

Abiadura-aldaketa estandarra murrizteko bero difusio austenitaren ale gertatzen da. The termodinamikoa ezegonkortasuna zona atomo hasiko elkarrekin mugitu. ez duten kudeatzeko burdin sare sartzen direnek, osatzen zementita inklusio. Dute aldameneko karbono partikulak, bere kristalak libratuko elkartu dira. Zementita aleak desegiten mugak eratu da. kristalak araztua dagozkien ferrite plaka osatzen dute. Sakabanatua egituran sortzen da - aleak nahasketa, tamaina eta kontzentrazioa hozte azkartasuna eta karbono edukiaren aleazioa in horietatik araberakoa da. sorbitol, troostite, bainite: perlita eta bere tarteko fase gisa eratu.

Abiadura esanguratsuak murrizteko tenperatura austenitaren deskonposizio ez du diffusive izaera. Complex kristal distortsio horren barruan atomo guztiak batera plano batean mugitzen kokapena aldatu gabe gertatzen. zabalkunde eza martensita azaleratzea laguntzen du.

austenitaren deskonposizio ezaugarrien quenching eragina. martensita

Gogortzea - tratamendu termikoak, funtsean azkar berogailu tenperatura altuak puntu kritikoa eta Ac 3 Ac m gainetik gora datza, hozte azkarraren jarraian mota bat. Tenperatura jaitsiera hartzen bada urarekin leku baino gehiago 200 º segundoko C, orduan solidoa Acicular fasean izatea martensita izen baten abiaduran.

medio karbono konponbide sendo bat sartze burdin mota kristal α dituzten sare da. Izan ere, indartsu mugimenduak atomo desitxuratu egiten da eta tetragonal sare hori gogortzea kausa balio osatzen. eratutako egitura bolumen handiago bat du. ondorioz Kristalak mugatzen ziren hegazkina konprimituta nucleate Acicular plakak.

Martensita - iraunkorrak eta oso gogorra (700-750 HB). Eratu esklusiboki abiadura handiko quenching baten ondorioz.

Tenplaketa. zabalkunde egitura

Austenitaren - eraketa horietatik artifizialki ekoiztu daitezke bainite, troostite, sorbite, eta perlita da. quenching hozte abiadurak txikiagoa gertatzen bada, bihurtze zekarren zabalkundea, euren mekanismo goian azaldu.

Troost - perlita, den dispertsio maila handia dute ezaugarri bat da. 100 º C une beroa jaitsiera eratu. ferrite eta zementita-aleak fin ugari hegazkina osoan zehar banatzen da. "Gogortu" bitxia zementita plaka forma eta ondorengo tenplaketa ondorioz troostite, granular bistaratzea dauka. Gogortasuna - HB 600-650.

Bainite - tarteko fase bat du eta goi-sakabanatuta ferrite eta zementita nahasketa kristalak are gehiago da. ezaugarri mekanikoak eta teknologikoak apalagoa den martensita arabera, baina gainditzen troostite. Tenperatura barruti non hedatzea ezinezkoa da eta konpresio indarra barruan eratu eta aurrera egitura kristalinoa du martensita bihurtu - nahikoa.

Sorbitol - lodia Acicular hainbat perlitiko segundoko 10 º C-tasa hozte tan fasetan. Lan mekanikoa propietate troostite eta perlita arteko tarteko direla.

Perlite - ferrite eta zementita-aleak, eta horrek granular izan daiteke, edo plaka forma pluraltasuna. austenitaren deskonposizio leuna hozte bat tasa segundoko 1s at baten ondorioz eratu.

Beit troostite eta - quench egiturak bat aipatzeko, sorbitol eta perlita eratu daiteke, berriz, eta forma eta tamaina ale definitzen duten tenplaketa, suberaketa eta normalizatzeko ezaugarriak.

suberaketa eragina bereziki austenitaren deskonposizio on

Ia suberaketa eta normalizazio mota oinarritutako elkarrekiko austenitaren eraldaketa orrian. Osoa eta parte-time suberaketa erabiltzen da altzairuak doevtektoidnyh. Xehetasunak puntu kritikoak Ac 1 eta Ac 3, hurrenez hurren gainetik labea berotzen. austenita-ferrite-austenita eta perlita: lehenengo mota da luzea esposizio-aldian, eta horrek erabateko bihurtze bermatzen ezaugarri. motela hozteko labean totxoak jarraian. irteera hartan ferrite eta perlita nahasketa fin eman, barne-tentsioak eta plastikozko solidoen gabe. Soft suberaketa gutxiago energia asko, perlita egitura bakarra aldatzen da, Ferrite ia aldatu gabe utziz. Normalizazio tenperatura gainbehera tasa handiagoa da, ordea, plastikozko gero eta lodia egitura gutxiago irteeran dakar. austenita, perlita, austenita-zementita: karbono% etik 0,8 1,3 edukia batekin altzairuzko aleazio For denean normalizazio desintegrazio hozten aldera gertatzen da.

hau da, egiturazko eraldaketak oinarritzen tratamendu termikoak mota bat, homogeneizazio da. zati handi batean aplikatu da. absolutua dakar tenperatura 1000-1200˚S eta erresistentzia at lodia austenitic egoera lortzea labe garai batean 15 ordu. Isotermikoa prozesu geldoa hozte, bertan metal egiturak berdintasuna laguntzen jarraitzeko.

isothermal suberaketa

metal eragiteko ulermena erraztea austenitaren eraldaketa isothermal jotzen egiteko metodo horietako bakoitzak. Hala ere, horietako bakoitzean etapa jakin batean soilik ezaugarri ditu. Egia esan, aldaketa bero jaitsiera egonkorra gertatzen da, eta horrek abiadura emaitza zehazten du.

Modu bat dela baldintza egokiak gertuen - isothermal suberaketa. Bere funtsa, era berean, berogailu eta erakusketa egitura guztiak kolapso osoa austenitaren batean datza. hozte da hainbat fasetan konturatu, eta horrek bere gainbehera egonkorra motelagoa, gehiago luzea eta gehiago termikoki bat laguntzen du.

  1. Tenperatura azkar tanta 100 ºC azpitik balio bat Ac 1 puntua.
  2. Derrigorrezko atxikipen lortzen balio bat ferritiko-perlitiko fase eraketa amaitu arte (labe jartzen) denbora luzez.
  3. oraindik aire hozteko.

metodoa aplikatu da aleazio altzairuak, diren hondar austenitaren presentzia ditu ezaugarri hozkailuak egoera batean.

Hondar austenita eta austenitic altzairuak

Batzuetan posible partziala desintegrazioa da, orduan hondar austenitaren bat da. Hau egoera hauetan gerta daiteke:

  1. Gehiegi azkar hozteko matxura osoa gertatzen denean. bainite edo martensita osagai egiturazko da.
  2. High karbono altzairuzko edo aleazio baxuko, eta horretarako prozesu konplexua dira sakabanatuta austenitaren transformazio. bero-tratamendu bereziak metodo, hala nola, adibidez, homogeneizazio edo isothermal suberaketa egiteko erabili behar da.

high-- For No prozesuaren eraldaketa deskribatu. altzairuzko aleazio nikela, manganesoa, kromoa austenitaren eraketa adierazten egitura solidoa horrek ez du eraginak gehigarria behar bezala sustatzen. Austenitic altzairuak dira indar handiko, korrosioarekiko erresistentzia eta bero erresistentzia, bero erresistentzia eta erresistentzia ditu ezaugarri lan baldintzak oldarkorra zaila da.

Austenitaren - egitura bat da, ezinezkoa ez tenperatura altzairuzko berogailu konformazio eta hori ezaugarri mekaniko eta prozesatzeko hobetzea ia guztiak bere bero-tratamendu metodo inplikatuta gabe.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 eu.delachieve.com. Theme powered by WordPress.