Древнерусское государство и Московская Русь

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2013 в 16:37, контрольная работа

Описание работы

Многие металлы в зависимости от температуры могут существовать в разных кристаллических формах или, как их называют, в разных полиморфных модификациях. В результате полиморфного превращения атомы кристаллического тела, имеющие решетку одного типа, перестраиваются таким образом, что образуется кристаллическая решетка другого типа. Полиморфную модификацию, устойчивую при более низкой температуре, для большинства металлов принято обозначать α, а при более высокой – β, затем γ и т. д.

Работа содержит 1 файл

Материаловедение.doc

— 456.00 Кб (Скачать)

Ускоренное охлаждение на воздухе приводит к распаду  аустенита при более низких температурах, что повышает дисперсность феррито-цементитной структуры и увеличивает количество перлита или, точнее, сорбита или троостита. Это повышает прочность и твердость нормализованной средне- и высокоуглеродистой стали по сравнению с отожженной.

Сталь 40. Полный отжиг: 820-840° С. Неполный отжиг: 750-770° С. Нормализация: 830-850° С.

 

Рессорно-пружинные стали. Химический состав, структура, термическая  обработка, свойства и области применения.

Пружинная сталь - сталь, предназначенная для изготовления упругих элементов (пружин, рессор и т.д.)

Работа пружин, рессор и тому подобных деталей характеризуется тем, что в них используют только упругие свойства стали. Большая суммарная величина упругой деформации пружины (рессоры и т. д.) определяется ее конструкцией -- числом и диаметром витков, длиной пружины. Поскольку возникновение пластической деформации в пружинах не допускается, то от материала подобных изделий не требуется высокой ударной вязкости и высокой пластичности. Главное требование состоит в том, чтобы сталь имела высокий предел упругости (текучести). Это достигается закалкой с последующим отпуском при температуре в районе 300--400° С. При такой температуре отпуска предел упругости (текучести) получает наиболее высокое значение, а то, что эта температура лежит в интервале развития отпускной хрупкости I рода, в силу отмеченного выше обстоятельства не имеет большого значения.

Пружины, рессоры и  подобные им детали изготавливают из конструкционных сталей с повышенным содержанием углерода (но, как правило, все же более низким, чем у инструментальных сталей) -- приблизительно в пределах 0,5--0,7% С, часто с добавками марганца и кремния. Для особо ответственных пружин применяют сталь 50ХФ, содержащую хром и ванадий и обладающую наиболее высокими упругими свойствами. Термическая обработка пружин и рессор из легированных сталей заключается в закалке от 800--850° С (в зависимости от марки стали) в масле или в воде с последующим отпуском в районе 400--500° С на твердость НRС 35--45. Это соответствует ств= 1304-1600 кгс/мм2.

Иногда такой термической  обработке подвергают детали конструкций большой длины и с тонкими стенками, которые должны обладать высокими пружинящими свойствами. В этом случае применяют сталь ЗОХГС; после закалки и отпуска при 250° С она будет иметь прочность (ав) 160 кгс/мм2, но вязкость (ад) всего лишь 5 кгс-м/см2, а пластичность (б) 7% и (ф.) 40%. Часто пружины изготавливают из шлифованной холоднотянутой проволоки (так называемой серебрянки). Наклеп (нагартовка) от холодной протяжки создает высокую твердость и упругость. После навивки (или другого способа изготовления) пружину следует отпустить при 250--350°С для снятия внутренних напряжений, что повысит предел упругости. Для изготовления серебрянки применяют обычные углеродистые инструментальные стали У7, У8, У9, У10.

На качество и работоспособность  пружины большое влияние оказывает состояние поверхности. При наличии трещин, плен и других поверхностных дефектов пружины оказываются нестойкими в работе и разрушаются, вследствие развития усталостных явлений в местах концентрации напряжений вокруг этих дефектов. Кроме обычных пружинных материалов, имеются и специальные, работающие в специфических условиях (повышенные температуры, агрессивные среды, и т. д.)

Марка стали

Рекомендуемый режим

термической обработки

Механические свойства

σт ,кгс/мм2

σв ,кгс/мм2

δ5 , %

φ , %

Температура закалки, °С

Закалочная среда

Температура отпуска

Не менее

65

840

Масло

480

80

100

10

35

70

830

»

480

85

105

9

30

75

820

»

480

90

110

9

30

85

820

»

480

100

115

8

30

60Г

840

»

480

80

100

8

30

65Г

830

Масло

480

80

100

8

30

70Г

830

»

480

85

105

7

25

55ГС

820

»

480

80

100

8

30

50С2

870

Масло или вода

460

110

120

6

30

55С2

870

»

460

120

130

6

30

55С2А

870

 »

460

120

130

6

30

60С2

870

 Масло

460

120

130

6

25

60С2А

870

»

420

140

160

6

20

70С3А

860

»

460

160

180

6

25

50ХГ

840

»

440

110

130

7

35

50ХГА

840

»

440

120

130

7

35

55ХГР

830

»

450

125

140

5

30

50ХФА

850

»

520

110

130

8

35

50ХГФА

850

»

520

120

130

6

35

60С2ХФА

850

»

410

170

190

5

20

50ХСА

850

»

520

120

135

6

30

65С2ВА

850

»

420

170

190

5

20

60С2Н2А

880

»

420

160

175

6

20

60С2ХА

870

»

420

160

180

5

20

60СГА

860

»

460

140

160

6

25


 

 


Информация о работе Древнерусское государство и Московская Русь