![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Охлаждение стали У8 |
При непрерывном охлаждении стали У8 получена структура тростит мартенсит. Нанесите на диаграмму изотермического превращения аустенита кривую охлаждения, обеспечивающую получение данной структуры. Укажите интервалы температур превращений и опишите характер превращения в каждом из них. Интервалы температур: 700 550 – Перлитное превращение 550 200 – Бейнитное (промежуточное) превращение 200 –80 – Мартенситное превращение Поскольку с понижением температуры скорость диффузии углерода замедляется, процессы превращения аустенита, связанные с перераспределением углерода, не успевают получить своего полного развития. Вследствие этого у быстро охлажденной стали возникают неравновесные структурные состояния: сорбит, тростит и мартенсит. Сорбитом называется смесь феррита и цементита. Практически сорбит возникает при распаде аустенита в условиях сравнительно невысокой скорости охлаждения. Дальнейшее увеличение переохлаждения приводит к образованию тростита, представляющего также смесь феррита и цементита, но большей степени дисперсности. При наиболее резком охлаждении возникает принципиально отличная от вышеуказанных состояний структурная форма стали— мартенсит. На схеме диаграммы изотермического превращения условно показана область мартенситного превращения (ниже Мн). Мартенситное превращение интенсивно протекает при непрерывном охлаждении в интервале температур от Мн до Мк. Малейшая изотермическая выдержка в этом интервале температур приводит к стабилизации аустенита, т. е. превращение не доходит до конца, и кроме мартенсита в структуре наблюдается так называемый остаточный аустенит. Для получения мартенситной структуры аустенит углеродистых сталей необходимо очень быстро и непрерывно охлаждать, применяя для этого холодную (лучше соленую) воду. Быстрое охлаждение необходимо для того, чтобы подавить возможные диффузионные процессы и образование перлитньгх и бейнитных структур. В процессе мартенситного γ –&g ; α-превращения углерод остается в твердом растворе, искажая кристаллическую решетку Fеа. Мартенсит имеет тетрагональную пространственную решетку. Свойства мартенсита сталей зависят от количества растворенного в нем углерода. Мартенсит имеет очень высокую твердость, равную или превышающую НRС 60, при содержании углерода, большем 0,4 %. С увеличением содержания углерода возрастает хрупкость мартенсита. Мартенситное превращение в сталях сопровождается заметным увеличением объема. Весьма сильно изменяются и другие физические свойства стали.
Из глаз посыпались слезы. Позже, когда облако ушло, все стали жаловаться на головные боли и тошноту. Тягучий и едкий запах висел в воздухе. Почему это случилось? Сразу же после взрыва представители администрации завода начали устанавливать причину аварии. Первый вывод: в предыдущие дни температура химической реакции была несколько завышена, а инструкция по режиму охлаждения не выдерживалась. Чтобы решить проблему безопасности, большинство компаний, пользуясь типовыми предохранительными клапанами, такими же как и на заводе в Севесо, дублируют их на огромные запасные емкости. Эти емкости принимают при авариях смертельный яд, не давая ему вырваться в атмосферу. Но в Севесо таких запасных емкостей не было, а предохранительный клапан не только отказал в критический момент, но вдобавок был установлен на вытяжной трубе, ведущей на крышу. В результате всего этого и произошла утечка газа. Скрытая информация Трагические последствия случившегося начали проявляться уже через три-четыре дня. К среде амбулатории Севесо переполнили заболевшие люди
1. Разработка технологического процесса термической обработки детали из стали марки 18ХГТ
2. Разработка технологического процесса термической обработки детали
3. Разработка технологического процесса термической обработки стальной детали. Вал коробки передач
4. Разработка технологического процесса механической обработки детали
5. Разработка технологического процесса механической обработки детали типа "Вал"
11. Разработка технологического процесса изготовления вала
12. Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автомобиля ГАЗ-31029
13. Разработка технологического процесса ТР переднего моста автомобиля ГАЗ-31029
14. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля УАЗ-3303
15. Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автобуса ПАЗ-3205
16. Разработка технологического процесса восстановления шатуна автомобиля ЗИЛ-130
19. Разработка технологического процесса
21. Разработка технологического процесса
25. Основные виды термической обработки стали
26. Разработка технологического процесса
27. Разработка технологического процесса изготовления детали
28. Разработка технологического процесса изготовления детали "Архиметов червяк"
29. Разработка технологического процесса изготовления детали "Основа излучателя"
30. Разработка технологического процесса изготовления детали "Пробка"
31. Разработка технологического процесса обработки детали "Корпус"
32. Разработка технологического процесса обработки щита подшипникового
33. Разработка технологического процесса получения горячекатаного листа
35. Разработка технологического процесса ремонта коробки подач станка 1М63Н
42. Исследование роли руководителя в повышении качества результатов деятельности ОУ
43. Исследование роли руководителя в повышении качества результатов деятельности ОУ
44. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2
48. Пути повышения качества на предприятии
49. Стратегия повышения качества товара
50. Экономические методы управления условиями труда в системе повышения качества продукции
51. Новые образовательные технологии как средство повышения качества образования
53. Проект мероприятий по повышению качества обслуживания на примере гостиницы "Приокская"
57. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация
59. Термическая обработка и термомеханическая обработка обсадных труб из стали 36Г2С
60. Зависимость дефектности изделий из ситаллов от условий процесса алмазного шлифования
61. Разработка технологических приемов выращивания груши
62. Разработка термостата и канала обработки аналогового сигнала
63. Проектирование маршрутного технологического процесса сборки изделия
64. Разработка автоматизированного участка по обработке деталей типа "вал"
65. Разработка автоматической линии для обработки детали типа "Вал-червяк"
67. Разработка робототехнического комплекса токарной обработки
68. Разработка системы автоматизации технологического процесса на примере установки ЭЛОУ-АВТ
69. Разработка технологического плана производства хлеба домашнего
73. Технология обработки стали холодом
74. Устройство и назначение агрегата внепечной обработки стали типа печь-ковш
75. Классификация технологических процессов обработки изделий в машиностроении
76. Разработка технологических решений проекта реконструкции колесно-роликового участка вагонного депо
77. Разработка технологического проекта участка ремонта и монтажа шин
80. Качество стали
81. Основные свойства исходных материалов и их влияние на качество готовых изделий
82. Ассортимент и оценка качества шоколада и шоколадных изделий советского и импортного производства
83. Планирование и стимулирование повышения производительности, качества и оплаты труда
84. Показатели качества товара Пути повышения конкурентоспособности
85. Разработка системы управления качеством на предприятии
89. Роль логистики компании в обеспечении качества продукции (услуг) и повышении конкурентоспособности
90. Использование гетерозиса для повышения продуктивных качеств животноводства
91. Разработка агротехнических приемов повышения урожайности картофеля
94. Ассортимент и качество макаронных изделий, вырабатываемых на ОАО "Макаронная фабрика "Спагетто""
95. Оценка качества зерномучных изделий
97. Сыры сычужные твёрдые. Сохранение качества кондитерских изделий
98. Факторы формирующие качество и ассортимент хлебобулочных изделий
99. Анализ ассортимента и экспертиза качества макаронных изделий