Table of Contents
התפקיד הקריטי של קירור איטי במבנה של שינג פלדה
שליטה באבולוציה המיקרו-מבנהית של ⁇ ברזל פחמן במהלך קירור איטי היא תרגול יסוד במטולורגיה, המשפיע ישירות על התכונות המכאניות וביצועי השירות של פלדה. כאשר ⁇ אלה קרירים לאט מטמפרטורות גבוהות - באופן חד-משמעי מן השלב האנגלוטי - הם עוברים סדרה של שינויים מבוקרים דיפוזיה, הקובעים את הגודל, מורפולוגיה, והתפלגות של מהנדסי מתכת אלה מאפשר שינויים מיקרוסקופיים קשים, אשר מספקים ניתוח מתכתי-מדומים, אשר ניתן להבחין בין-מדומים אלה.
מערכת ברזל פחמן משמש כבסיס לכל פלדות פחמן וברזלים.אפילו וריאציות קטנות בתוכן פחמן וקצב קירור יכול לייצר מיקרו-מבנה שונה באופן דרמטי קירור איטי, במיוחד, מאפשר שינויים להתקרב לאיזון, נותן שלבים מספיק זמן כדי לנקות ולגדול.תוצאות אלה במיקרו-מבנה מיקרו-מבני שהם קורקסר, אחידים יותר, ולעתים קרובות יותר צפויים מאלה המיוצרים על ידי שיטות קירור מהיר יותר כמו נינוחה או נורמטיבית.
מערכת הברזל-Carbon
שלב Diagram and Key Constituents
דיאגרמת שלב הברזל-פחמן היא מפת הדרכים להבנת שינויים בשלבי שלב.שלבי המפתח הרלוונטיים ל קירור איטי כוללים:
- (FLT:0)Austenite ( ⁇ -Fe)cioFLT:1; a Face-centered מעוקב (FCC) פתרון מוצק של פחמן בברזל, יציב בטמפרטורות גבוהות (above -72 ° C עבור הרכב eutectoid). Austenite יכול להתמוסס עד 2.11% פחמן בטמפרטורה ectic (11 ° C).
- (FLT:0)Ferrite (α-Fe)FirLT:1: A Body-centered מעוקב (BCC) פתרון מוצק עם שפע של פחמן נמוך מאוד (מקסימום -0.022 wt% ב 72 ° C). פריטה הוא רך ודקטי.
- (FLT:0Cementite (Fe3C)FIRLT:1: תרכובת בין-מטלית עם -6.67 פחמן cementite הוא קשה ושברירי, מתן כוח ולבוש התנגדות כאשר מופץ כראוי.
- (FLT:0)PearliteveFLT:1: מבנה מיקרו-מיקרו-קטנו המורכב משינוי של lamellae של ferrite ו מלטite. Pearlite טפסים כאשר austenite of eutectoidקומפוזיציה (~0.77 wt% C) קריר מתחת 72 ° C.
הנקודה eutectoid ב 72 ° C ו 0.77 wt% C היא ההתייחסות הקריטית ביותר לטיפול בחום פלדה. Steels עם פחות מ - 0.77 wt% C הם hypo-eutectoid; אלה עם יותר הם היפר-אוטקטואידים. במהלך קירור איטי, פלדה hypo-eutectoid preciate preciate preciate preciate proeutectoid fer לפני שנותר anusite כדי להפוך פנינים.
טרנספורמציות Equilibrium תחת קירור איטי
קירור איטי - באופן רטיבית פחות מ -5 ° C /min עבור חלקים עבים - מאפשר למערכת לשמור על תנאי ליד-equilibrium. בתנאים אלה, שינויים בשלב לעקוב אחר התחזיות של תרשים שלב Fe-C קרוב. Diffusion של אטומי פחמן הוא מנגנון בקרת קצב. קירור איטי מספק זמן עבור פחמן למחזור בין שלבים, ייצור משותף עם micros מוגדר היטב עם גבולות מוגדרים היטב.
רצף הטרנספורמציה של פלדה היפ-אוקטקאידית (למשל, 0.4 wt% C) במהלך קירור איטי מאזור האנתנטי הוא:
- קירור דרך שדה האנתנסיט חד-פעמי - שום שינוי לא מתרחש.
- עם מעבר לקו A3 (פריט מתחיל טמפרטורה עבור תוכן פחמן נתון), פרוקטקטקטנואיד ferrite nucleates בגבולות דגנים אאוסטיים.
- פריט גדל כמו פחמן נדחה לתוך האנתנסיט הנותרים, מה שמעשיר אותו לעבר ההרכב eutectoid.
- ב 72 ° C, האנתנסיט הנותרים (כיום -0.77 wt% C) הופך פניניט באמצעות תגובה אקוטוקאידית.
עבור פלדות היפר-אוקטקטדיואידים (למשל, 1.2 wt% C), הרצף דומה אך עם מלטיט פרוקטקטנואיד מחלחל לאורך גבולות דגנים אוסטנטיים לפני היווצרות פניני.
התפתחות מיקרו-מבנה מפורטת במהלך האטה קוליינג
ניקיון וצמיחה מכניזם
שינויים בשלב ב מוצקים מתקדמים באמצעות קצבה וצמיחה. במהלך קירור איטי, כוח הנהיגה לשינוי הוא קטן יחסית כי הפחתת מתחת לטמפרטורת שיווי משקל הוא מינימלי.זה מעדיף nucleation heterogeneous באתרים נוחים אנרגטיים כגון גבולות דגנים, הכללות, וממשקי שלב קיימים.
עבור הטרנספורמציה austenite-to-pearlite, פניניט nucleate על גבולות גרגר austenite כמושבה. המושבה מורכבת משינוי ferrite ו- מלטיט lamellae שגדל בשיתוף פעולה לתוך גרגר austenite. מקפיא איטי מקדם את קצבה של פחות מושבות, כל אחד גדל לגודל גדול יותר לפני התחנות הסמוך.
התכווצות בין סוללת מלטטה (Dolellae) - היא יחסית במידה הפוכה לדרגה של בידוד.תחת קירור איטי, הטרנספורמציה מתרחשת בטמפרטורות מאוד קרוב לטמפרטורה eutectoid (~72 ° C), מניבה רוחב רחב של lamellar ספיגה (בדרך כלל 0.5-1.0 μm Coarseite הוא רך יותר ורזה יותר מאשר כוח דק של מלט רעדמן, אבל הוא מציע כוח דק של חיזוק ממטר דק.
שלב Proeutectoid
בפלדות היפות-אוקטקטדיו, פרוקטקטקטנואידים טפסים כמו השלב העיקרי במהלך קירור איטי. Ferrite nucleates בגבולות דגנים אוסטקטנטיים וגדל לתוך הדגנים.המורולוגיה של fer הפרוקטנואידים תלויה בקצב קירור והרכב:
- (FLT:0) גבול יוון טומורפסים (Grain Frontier) 1 (Equiaxed ferrite דגנים המהווים לאורך גבולות דגנים אאוסטיים.
- (FLT:0) Widmanstätten ferveFLT:1; ferrite דמוי פלט שגדל לתוך דגנים אטנמיים לאורך מטוסים גבישיים ספציפיים.מורולוגיה זו דורשת שיעורי קירור בינוניים והוא מדוכא תחת קירור איטי מאוד.
- (ב) ⁇ :0 (Idiomorphic ferritephic ferriteFreaLT:1 ; דגנים feraxed ferrite כי הם בצורת intragranularly (עם גרגרי דגנים), בדרך כלל נפוץ פחות תחת קירור איטי.
בתנאים איטיים אמיתיים של קירור, אלגורימורפים גבול דגנים שולטים.שכבת הפרוטטים עבה ככל שהמשך קירור, והאטנטנסיט הנותרים הופך להעשיר בהדרגה פחמן זה מעלה את הקשיות של האנוסנטיט הנותרים, מה שהופך אותו עמיד יותר לטרנספורמציה בטמפרטורות גבוהות יותר.
עבור פלדות היפר-אוקטקטנואידים, צורות מלטקט סטרואידים לאורך גבולות גרגר אנתנטי כמו רשתות רציף.רשתות מלטיט אלה יכול להיות מוחק לנכסים מכניים, קידום שברים מלוחים לאורך גבולות דגנים. קירור איטי להחמיר את הבעיה הזו כי מלטיט יש זמן כדי ליצור סרטים עבים, מתמשך.
טרנספורמציה פרליט: התגובה של אוקטקוראיד
כאשר האנתנסיט הנותרים מגיע לקומפוזיציה eutectoid (~0.77 wt% C), הוא הופך פניניט באמצעות מנגנון צמיחה שיתופי.
(הופנה מהדף 0.77 wt% C) α (פריט, 0.022 wt% C) + Fe3C (cementite, -6.67 wt% C)
טרנספורמציה זו דורשת דיפוזיה של פחמן על פני מרחקים של בערך חצי מההתחמצה של ה-Ulellar.תחת קירור איטי, כוח הנהיגה הנמוך גורם באסון מעוקל נרחב.חזית הצמיחה מתקדמת כמו דיפר פחמן מן ה-ferlamellae (שם solubility הוא נמוך) לlamellae מלטite (שם הוא גבוה).
גודל המושבה פניניט וחיתוך בין-lamellar הם הפרמטרים המיקרו-מבנהיים העיקריים.הקירור איטי מייצר:
- מושבות פנינים גדולות (לעתים קרובות > 50 מיקרומטר בקוטר)
- מינוף רחב (0.5-1.0 μm)
- lamellae (הרחבה לספא)
- שטח הגבול של המושבה לנפח יחידה
תכונות אלה משפיעות ישירות על תכונות מכניות.לפנית קוארזה יש כוח תשואה נמוך יותר וכוח רב, אבל דיקטטוריות גבוהה יותר והשפעה קשה בהשוואה פניניט עדין.מערכת היחסים בין התכווצויות בין lamellar לבין כוח הוא מתועד היטב: ספיגה טובה יותר מספקת כוח גדול יותר.
תכונות מיקרו-מבנה והשפעה על תכונות מכניות
האותיות הקטנות של Pearlite Colony Size and Interlamellar Spacing
גודל המושבה פרליט וחיתוך בין-lamellar הם הפרמטרים המיקרו-מבנהיים העיקריים השולטים בכוח של פלדות פנינית.היחסים בין ספיגה בין-lamellar (S) ועוצמה מניבה ( ⁇ y) ניתן להשוות על ידי משוואה מסוג Hall-Petch:
(ב) ⁇ 0=0 + k / ⁇ sFLT
כאשר ⁇ 0 הוא הלחץ החיכוך של ferrite ו k הוא קבוע.עבור פניניט coarse שנוצר תחת קירור איטי, S הוא גדול (0.5-1.0 μm), וכתוצאה מכך כוח נמוך יותר אבל יותר דוקטרינות. קוארזה פניניט בדרך כלל מציג נקודות כוח מניב בטווח של 300-450 MPa, עם ערכי אורך של 15-25%.
בנוסף לכוח, פניניט מורפולוגיה משפיעה על התנגדות ללבוש ומיומנות. קוארזה פניניט הוא בדרך כלל קל יותר מכונה כי ממטריקס ferrite רך שולט, אבל זה מציע התנגדות ללבוש נמוכה יותר בשל התכווצות רחבה יותר בין lamellae מלטיט קשיח.
Cementite Morphology and Distribution
המורפולוגיה והפצה של מלטיט הם קריטיים לשליטה בהתנהגות השבעה.בפלדות היפות-אוליקטקאיד, מלטיט קיים בעיקר במושבות פניניות.בפלדות היפר-אוקטקטקואידיות, מלטיט מופיע גם כרשתות פרוקטנואידים לאורך גבולות דגנים לפני אוסטנטיים.
רשתות מלטיט דגנים רציפות מזיקות לנוקשות מכיוון שהן מספקות נתיב של שבר אנרגיה נמוך. קירור איטי מקדם היווצרות של רשתות עבות ומתמשכות.קשה השפעה יכולה לרדת באופן דרמטי - מ- 100 J עד <10 J בטמפרטורת החדר - כאשר רשתות מלט רציף קיימות.זו הסיבה לכך פלדות היפר-אוטקטנואידים לעתים קרובות כפופות לפענוח של אנמדינג, אשר הופך את ה-לטרה לדלטרט לדלטרה-מפוסק.
Spheroidization הוא תהליך מבוקר דיפוזיה מואץ בטמפרטורות ממש מתחת לטמפרטורה eutectoid. במהלך זמן רב מחזיק - 700 מעלות צלזיוס, lamellae פורצת ו spheroidize כדי להפחית את האנרגיה פני השטח.המבנה המפוצל המתקבל מציע שיפור דוקטרקטיות ונוקשות על חשבון כמה כוח.
גודל פרמיט גרנין
בפלדות היפות-אוקטקטדיו, גודל דגנים ferrite הוא גורם חשוב נוסף המשפיע על תכונות מכניות. Ferrite nucleates בגבולות דגנים לפני הרחם גדל במהלך קירור איטי.
- לפני גודל גרגר אוסר (גר דגנים אאוסטיים מניבים ferrite coarser).
- Cooling Rate (Slower קירור מאפשר צמיחה נוספת, ייצור ferrite coarser)
- תכולת פחמן גבוהה יותר (תוכן פחמן גבוה יותר מחדד את הפרוטקט בגלל פחות צורות ferrite)
גודל דגנים פריט משפיע על כוח באמצעות מערכת היחסים של הול-פטר: גרגרי ferrite דק יותר מספקים כוח תשואה גבוה יותר. עבור 0.2 wt% C פלדה קר לאט, ferrite גרגר של 20-50 מיקרומטר הם נפוצים, המקבילה להניב נקודות של 200-280 MPa. Refining את גודל גרגר מופר ל 5-10 מיקרומטר באמצעות קירור או כלoy יכול להגדיל את כוח החוזק של 200-450 MPa.
השלכות מעשיות ויישומים תעשייתיים
טיפול בטיפוח ונורמליזציה של טיפולי חום
קירור איטי מנוצל תעשייתית ב annealing ונורמליזציה של טיפולים חום. מלא annealing כרוך חימום פלדה לתוך שדה שלב austenite, מחזיק הומוגני, אז קירור לאט (בדרך כלל בכבש) כדי לייצר מיקרו מבניין רך, דוקטרי מתאים עבור מאצ'ינג או קור להרכיב.
נורמליזציה כוללת קירור באוויר עדיין, אשר מהיר יותר מאשר קירור פרוזנס אבל עדיין איטי יחסית עבור חלקים עבים.נורמליזציה מייצרת פניניט דק יותר מאשר נשימה, המציע איזון של כוח ודקטיות. עבור כיולים גדולים או ליהות, קירור איטי לאחר נורמליזציה משמש לעתים כדי למנוע מתח תרמי וסדקים.
בקרת רשתות Cementite ב- Hyper-eutectoid Steels
פלדה פחמן גבוהה (0.8-1.5 wt% C) בשימוש בכלים, מעיינות, ונושאות דורשות שליטה זהירה של התפלגות מלטיט. קירור איטי מטמפרטורות עבודה חמות יכול להוביל לרשתות מלט לא רצויות.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
עבור פלדה הנושא (למשל, AISI 52100, 1.0 wt% C), מבנים מיקרו-מיקרו-מוחיים מפוצצים הם חיוניים לחיים עייפות טובים.הגיבורים הבטניים פועלים כמו חלקיקים קשים שמשפרים התנגדות ללא הצפה של רשתות רציפות.
פלדה מיקרו-סודית ו- Slow Cooling
פלדות מיקרו-סווידיות המכילות תוספות קטנות של niobium, וניליום, או titanium מסתמכות על קירור איטי כדי precipitate פחמןitrides קנס כי מחזק את מאטריקסטרית הפרוטטרית. במהלך קירור איטי לאחר גלגול חם, אלה precipitates צורה intragranularly, מתן חיזוק.קצב קירור איטי מאפשר מספיק זמן עבור קצב קירור טרום-ת צמיחה וצמיחה, למקסם את ההשפעה.
כוחות תשואה אופייניים עבור פלדות מיקרו-סווודיות מעובדות עם טווח קירור איטי מבוקר מ 450-600 MPa, עם דיקטקטיות טובה וילדותיות. פלדות אלה משמשים נרחב צינורות, חלקים מבניים, ורכיבי רכב.
טכניקות אנליטיות לחיקוי מיקרו-מבנה
מיקרוסקופ אופטי ו-Enchching
הכנה מתכתית סטנדרטית ואחריו גירוד עם NTAL (2% חומצה חנקנית באתנול) מגלה את המרכיבים המיקרו-מבנהיים.תחת תנאי קירור איטיים, מיקרוסקופיה אופטית ב 100-500 × Magification יכול לפתור:
- פרוקטקטקוראיד (לבן או אור אפור)
- המושבות פרליט (dark, עם מבנה lamellar הנראה בהגדלת הגדלה גבוהה יותר)
- רשתות Cementite (לבן, לאורך גבולות דגנים בפלדות היפר-אוטוקאידיות)
מתכת קוונטית, כולל ספירת נקודה ושיטות לירוט ליניארי, יכול למדוד שברירי נפח, גדלים דגנים, ודימום interlamellar.
סורק אלקטרון מיקרוסקופיה (SEM)
SEM מספק הדמיה גבוהה יותר של פניניט lamellae, מלטיט מורולוגיה, ומשטחי שבר. עבור פנינה coarse נוצר תחת קירור איטי, SEM ב 5000 × הגדלת מעצמה פותר בבירור lamellae יחיד. אנרגיה-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) ניתן להשתמש כדי לנתח את הרכב הכימי המקומי, למרות ניתוח פחמן ב EDS הוא מאתגר על ידי אלמנט אור.
אלקטרון Backscatter Diffraction (EBSD)
EBSD מפות אוריינטציה קריסטלוגרפיה, המאפשר ניתוח של אוריינטציה דגנים ferrite, יחסי אוריינטציה פנינית, וזיהוי שלב. עבור מבנים מיקרו-מקודמים איטי, EBSD יכול לחשוף את היחסים אוריינטציה בין ferrite ו מלטיט פניניט בפניניט, אשר בדרך כלל עוקב אחר מערכת היחסים פיטש-פטרצ'ך.
מחקר מקרה: איטי קירור של פלדה Hypo-eutectoid
שקול 0.4 wt% C פלדה (AISI 1040) איטי מ 900 מעלות צלזיוס לטמפרטורת החדר בקצב של 1 מעלות C /min. המבנה המיקרו וכתוצאה מכך מורכב בערך 50% פרוקטנואיד ferrite ו 50% פניניט, מחושב באמצעות הכללה lever על שלב פי תרשים Fe-C.
אם אותה פלדה קרירה ב 10 מעלות צלזיוס /מין (עדיין אוויר, כלומר, נורמליזציה), גודל דגנים הפורט ל 10-15 מיקרומטר, פניניט הופך בסדר יותר (interlamellar Spacing -0.3 μm), ולהגדיל את כוח התשואות ל -400 MPa מדגים את הרגישות של מיקרו-מבנה ונכסים לקצב קירור.
מסקנה
האבולוציה המיקרו-מבנהית של ⁇ פחמן ברזל במהלך קירור איטי נשלטת על ידי שינויים שלב מבוקר דיפוזיה אשר ניגשים לתנאי איזון.המיקרו-מבנה וכתוצאה מכך - אשר נעשה על ידי פנינים קורקטה, שווה ערך פרוקטנואידים או רשתות מלטיטות, וגודלי מושבה גדולים - לקבוע באופן ישיר את המאפיינים המכניים של הפלדה.
הבנה מעמיקה של מנגנוני טרנספורמציה אלה מאפשרת למהנדסי חומרים לעצב מסלולי עיבוד תרמיים להשגת שילובי רכוש ממוקדים.על ידי שליטה על שערי קירור, יצירות, וקדם גרגרי אננסיים, ניתן להתאים מיקרו-מבנה עבור יישומים ספציפיים, החל מפלדות מבניות נמוכות פחמן ועד כלי פחמן גבוה ונושאות פלדה.העקרונות שדן כאן נשארים מרכזי לעיבוד פלדה מודרני ולהמשיך להנחות את הפיתוח של יישומים מתקדמים ליישומים הנדסיים תובעניים.
לקריאה נוספת על שינויים בשלב בפלדות, מתייחס ל-FLT:0 (ASM InternationaligtureFLT:1 ), ספרי יד על טיפול חום ומתכתוגרפיה.משאבים נוספים כוללים את FLT:2ScienceDirecterFLT 3: 3 מאמרים בנושא פניניט ופריט היווצרות, ואת הטקסט הקלאסי על גבי מבנייה פלדה על ידי FLT:4Cambridge University PressFLT5:55