Кристаллизация - жидкий сплав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Кристаллизация - жидкий сплав

Cтраница 2


В то же время, как мы видели раньше, при кристаллизации жидких сплавов, содержащих меньше 2 14 % углерода, первоначально получается аустенит. Это различие в структуре при высоких температурах создает различие в технологических и механических свойствах сплавов. Эвтектика делает сплавы нековкими, но ее низкая температура плавления облегчает применение высокоуглеродистых сплавов как литейных материалов. Железоуглеродные сплавы, содержащие меньше 2 14 % углерода, называются сталями, а содержащие больше 2 14 % углерода - чугунами.  [16]

17 Часть диаграммы состояния системы железо - углерод. [17]

В то же время, как мы видели раньше, при кристаллизации жидких сплавов, содержащих меньше 2 14 % углерода, первоначально получается аустенит. Это различие в структуре при высоких температурах создает различие в технологических и механических свойствах сплавов. Эвтектика делает сплавы нековкими, но ее низкая температура плавления облегчает применение высокоуглеродистых сплавов как литейных материалов. Железоуглерод-ные сплавы, содержащие меньше 2 14 % углерода, называются сталями, а содержащие больше 2 14 % углерода - чугунами.  [18]

В то же время, как мы видели раньше, при кристаллизации жидких сплавов, содержащих меньше 2 14 % углерода, первоначально получается аустенит. Это различие в структуре при высоких температурах создает различие в технологических и механических свойствах сплавов. Эвтектика делает сплавы нековкими, но ее низкая температура плавления облегчает применение высокоуглеродистых сплавов как литейных материалов. Железоуглерод-ные сплавы, содержащие меньше 2 14 % углерода, называются сталями, а содержащие больше 2 14 % углерода-чугунами.  [19]

20 Часть диаграммы состояния системы железо - углерод. [20]

В то же время, как мы видели раньше, при кристаллизации жидких сплавов, содержащих меньше 2 14 % углерода, первоначально получается аустенит. Это различие в структуре при высоких температурах создает различие в технологических и механических свойствах сплавов. Эвтектика делает сплавы нековкими, но ее низкая температура плавления облегчает применение высокоуглеродистых сплавов как литейных материалов. Железоуглерод-ные сплавы, содержащие меньше 2 14 % углерода, называются сталями, а содержащие больше 2 14 % углерода - чугунами.  [21]

Ледебурит - представляет собой эвтектику ( смесь), состоящую из кристалликов цементита и аустенита и образующуюся при кристаллизации жидкого сплава, содержащего 4 3 % углерода.  [22]

В приведенных выше диаграммах ( см. рис. 81, 90) рассматривались первичные превращения, связанные с процессом кристаллизации жидкого сплава.  [23]

В приведенных выше диаграммах ( см. рис. 98, 105) рассматривали первичные превращения, связанные с процессом кристаллизации жидкого сплава.  [24]

Кристаллизация жидких сплавов, фигуративные точки которых попадают в поля АеэЕв1, е3ЕРр и часть Се ЕР поля Се ЕРе, ничем существенным не отличается от кристаллизации соответствующих жидких сплавов системы с конгруэнтно плавящимся двойным соединением. Только теперь надо иметь в виду, что фигуративная точка соединения находится вне его поля; однако это не вызывает никаких изменений в графических построениях. S, то следует соединить его фигуративную точку с точкой S; при выделении соединения фигуративная точка раствора будет двигаться по полученной прямой, удаляясь от S. Если же фигуративная точка исходного раствора попадает в поле В или часть CPez поля С ( см. рис. XVIII. Прежде всего, следует указать, что соединительная прямая SC разбивает общую площадь поля В и CPez ( части поля С) на две части: SCB и SCPp. Если фигуративная точка исходного раствора попадает в треугольник SCB, то система после затвердевания будет представлять смесь фаз S, В и С. Если же фигуративная точка попадает в площадь SCPp, то эта точка лежит в треугольнике ASC, и система после затвердевания будет представлять собой смесь фаз A, S и С.  [25]

В жидком состоянии большинство металлов растворяются друг в друге и образуют однородный жидкий сплав. В процессе кристаллизации жидкого сплава различные металлы ведут себя по-разному.  [26]

Любой из нас имел возможность убедиться в его существовании, когда после купания выходил из воды на берег. Даже в самый жаркий день при этом ощущается некоторый холодок, так как испаряющиеся капли забирают определенное количество теплоты у тела. При кристаллизации жидкого сплава тепло, наоборот, выделяется.  [27]

Таким образом, в результате кристаллизации жидких сплавов, содержащих более 2 14 % углерода, первоначально получается структура, состоящая либо только из эвтектики, либо из эвтектики с кристаллами аустенита или цементита.  [28]

Иногда в жидкий металл специально добавляют небольшое количество тех или иных веществ, чтобы получить нужное строение металла в отливках ( см. с. Такие добавки называют модификаторами, а сам процесс модифицированием. Оказывая существенное влияние на процесс кристаллизации жидкого сплава, модификаторы тем самым влияют на свойства отливок.  [29]

Таким образом, в результате кристаллизации жидких сплавов, содержащих более 2 14 % углерода, первоначально получается структура, состоящая либо только из эвтектики, либо из эвтектики с кристаллами аустенита или цементита.  [30]



Страницы:      1    2    3