ผลกระทบจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง สภาวะที่ทนทานในเหล็กคาร์บอนอัลลอย
ขั้น ตอน ใน ไอรอน-คาร์บอง อัลลอยส์: ราย ละเอียด ที่ ดู จาก การ ดู ภาพ
วงจรการทํางานและบริการของโลหะอัลลอย (โลหะและเหล็กหล่อ) ถูกกําหนดโดยการผสมของขั้นตอนผลึกที่ปรากฏในไมโครโครงสร้างของพวกเขา การเปลี่ยนอุณหภูมิ - เปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการหรือในการให้บริการ -- เปลี่ยนแปลงทิศทางโดยตรงซึ่งระยะที่มีเสถียรภาพและวิธีการการเปลี่ยนแปลง
- [FLT: 0] Fererite (in อังกฤษ) – ระยะที่ร่างกายทรงศูนย์กลาง (BCC) ที่เบาและเบาลง เฟอร์ริต์ละลายคาร์บอนน้อย (max ~022 wt% ที่ 727C) และเป็นระยะหลักในเหล็กคาร์บอนอ่อน โครงสร้าง BCC ให้ความแข็ง แต่ต่ํากว่า เมื่อเทียบกับระยะอื่น ๆ
- [FLT: 0] Austenite ( ⁇ -Fe) (FLT: 1) – ลูกบาศก์ที่มีใบหน้าเป็นศูนย์กลาง (FCC) ที่มีความจุสูง (FC) มีคาร์บอน soluffy (2.14%). ออสตินไฮต์มีเสถียรภาพมากกว่า 727CCC) และสามารถรักษาความร้อนได้เนื่องจากท่อและพลังงานที่ละลายได้
- [FLT: 0] โครงสร้างหินปูน (Fe3C) – – โครงสร้างสารประกอบระหว่างโลหะ internectolic with orthhobobic sociple. มันแข็งและเปราะมาก มีคาร์บอน 6.67 คาร์บอน. CESTIN ปรากฏเป็นระยะแยกในมุกดาและเป็นเครือข่ายในเหล็กไฮเพอร์เทกอยด์, ส่งเสริมความแข็งแรงสูง แต่ลดความคล่องตัวของท่อ
- [FLT: 0] Pearlet – โครงสร้าง boltailar Eutectoid ประกอบไปด้วยชั้นที่เรียบเรียงจาก capillary และซีเมนต์ รูปแบบของการประกอบแบบ Austenite ของ aute (0.76 wt+C) จะเย็นตัวลงอย่างช้าๆผ่าน 727C. interlaper control control: particle graphy graphic resent up resent resenter resenter resenter resentation (inth).
- [FLT: 0] บานิตี – โครงสร้างไมโครไมโครเมทัล (คล้ายคลึง) ที่ก่อตัวขึ้นตามอัตราอุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูมิต่ํา ประกอบไปด้วยจานน้ําและอนุภาคซีเมนต์ที่ละเอียด
- [FLT: 0] มาร์ติเซนเต (FLT:1] - – – นักแสดงตลกไม่จุลภาค น้ํายาละลายแข็งที่ดูดซับได้ของคาร์บอนในบีซีพีซี (Martered Tetragonal) สแกนสมอง (Chine) สร้างขึ้นโดยตัวถังน้ํา (การระบายความร้อน) ของออเทนเทนเทนต์ มาร์เทนเทนต์ (อังกฤษ: Martenite) เป็นสารที่แข็งและเจือจางมาก; ความแข็งของมันเพิ่มขึ้นด้วยเนื้อหาคาร์บอน
แต่ละขั้นตอนเหล่านี้มีช่วงความเสถียรที่แตกต่างกัน เทียบกับอุณหภูมิและองค์ประกอบ ตามที่สรุปในแผนภาพระยะเหล็กคาร์บอน
แผนภูมิรูปเหล็ก-คาร์บอง: เทคชัน-คอมไพล์
แผนภาพระยะสมดุลของ FE-C (ถึง 6.67 Wt% C) เป็นรากฐานสําหรับความเข้าใจผลกระทบต่ออุณหภูมิ กุญแจแสดงความไม่ต่อเนื่องรวม:
- [FLT: 0] point (FLT:1) (0.76 Wt% C, 727C): Austifics ( ⁇ ) diagras ( ⁇ ) ppris in การผสมของ Skiffte ( ⁇ ) และซีเมนต์ (Fe3C) - นั่นคือ มุกดา (Feelc).
- [FLT: 0] – etchic point (4.30 wt% C, 1148C): ของเหลวเปลี่ยนเป็นส่วนผสมของ aultenite และซีเมนต์ (deburite) ในโรงหล่อเหล็ก (พ.ศ.
- [FLT: 0]. eptemberctic point (0.17 wt% C, 1493C): ของเหลวตอบสนองต่อ ⁇ -ferite to be anustite.
เมื่อเย็น การแปลงระยะจะนําทางโดยขอบเขตสมดุลเหล่านี้ แต่ในปฏิบัติอัตราความเย็น อาจทําให้เกิดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ) ที่ผลิต baintite หรือ Marentheite.
ช่วงอุณหภูมิสําหรับความทนทานของระยะ
เหนือ 912/0C (สําหรับเหล็กบริสุทธิ์; ต่ํากว่านิดหน่อยสําหรับเหล็ก)
ณ อุณหภูมิเหล่านี้ ออเทนไนท์เป็นระยะคงที่ของคาร์บอนส่วนใหญ่ที่ต่ํากว่า 2.14 wt% นี่คือช่วงของการทํางานที่ร้อน (หมุนได้) และปรับสภาพเป็นโฮโมเจนติส ลาดยางของออเทนไนท์ จะช่วยให้คาร์บอนกระจายสูง จําเป็นต่อการขับขี่และการรักษาผิวอื่นๆ
ระหว่าง 727 06-912-12-0C (Hipoutectoid overnation)
ในเหล็กคาร์บอนต่ํา ระยะคงที่เป็น percent และ austite ในบริเวณสองขา อุณหภูมิลดลง 1,100 องศาจะเริ่มก่อตัวที่ขอบเมล็ดของ austenite สัดส่วนของ aniote เพิ่มขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิของออทิสท์
ใต้ ดิน 727 ซีซี
ที่อุณหภูมิใต้ออทิสติก โครงสร้างไมโครสมดุลของเหล็กคาร์บอนธรรมดาประกอบด้วย capillary และ capetite (port in utectoid) อย่างไรก็ตาม ถ้าอุณหภูมิต่ํา aultenite สามารถเปลี่ยนเป็น ระยะที่ไม่เป็น enilibrium เช่น เบรินต์ (ระหว่าง ~550C และ Mrsherite) หรือ Mertenite (Mr. Mr. Mr.)
การ เปลี่ยน แปลง ขั้น ตอน ระหว่าง การ ทํา ให้ ตัว เอง ร้อน และ การ ทํา ให้ เย็น
การ ให้ ความ อบอุ่น: การ ให้ กําเนิด บุตร และ การ เจริญ เติบโต ของ พืช
เมื่อเหล็กร้อนเหนืออุณหภูมิ A3 (สําหรับอุณหภูมิ เออีซีโนตตอยด์) หรือ เอ 1 (สําหรับออทิสโตรอยด์) เทอร์โมต์และซีเมนต์ที่มีอยู่แล้ว จะเปลี่ยนเป็น anustite กระบวนการนี้ต้องใช้การกระจายคาร์บอน และปกติจะเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิ (20-40C เหนือเส้นวิกฤต) อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมจะทําให้ผลผลิตคาร์บอนมีปริมาณที่คงที่อย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายอ่อนแอลง (HAl-PESTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. ) ผลกระทบที่ใหญ่: ผลผลิตของเมล็ดข้าวที่มีขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาที่สูงขึ้น
การ ทํา ให้ เย็น: การ ควบคุม ไมโคร ไมโคร ไมโคร ชีวเคมี
ทางเดินเย็นเป็นตัวกําหนดขั้นตอนสุดท้ายผสม ผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงหลักสามอย่างเกี่ยวกับความเย็นคือ:
- [FLT: 0] Parleet - ฟอร์มโดยความเย็นช้า (furnase cooling) ที่อุณหภูมิใกล้ 700 ซีซี (7.0) กระบวนการนี้มีการกระจายอิเล็กตรอน: อะตอมคาร์บอนแบ่งชั้นเป็นซีเมนต์ ช่องว่างระหว่างแอมเมล่าลิเอลาจะเกี่ยวข้องกับการเย็นจัด; เยือกเย็นจัดให้ความเย็นที่อ่อนนุ่มและมีความแข็งตัวสูง (เช่น migraphateded line).
- [FLT: 0] บานิต์ (FLT:1] – ฟอร์มิเตตที่อัตราความเย็นกลาง (เช่น ในไอโซ กัลป์ดับลงที่ 4.5.550 ซีซี). เบนต์เติบโตโดยกลไกการแปรรูปไร้รอย เป็นไปตามการปฎิเสธคาร์บอน. เบย์ไมน์ต่ํา (เริ่มที่อุณหภูมิต่ํา) มีแรงสูงและแข็งแรงขึ้น.
- [FLT: 0] – Martinite - นําเสนอเมื่ออัตราการเย็นเกินอัตราอุณหภูมิอุณหภูมิที่อุณหภูมิต่ํา เกินขนาดการผ่านจมูกของ C-curve การแปลงเป็นรอยเส้นรุ้งและไร้รอยหยัก โครงสร้างแบบไวไฟแบบออเทนไนท์ (FLT:1) โครงสร้างแบบเททรากอน (MS) ขึ้นกับอุณหภูมิของคาร์บอน สําหรับคาร์บอนที่สูง มิสใต้อุณหภูมิที่หมายถึง โครงสร้างของสารประกอบสามารถดํารงอยู่ได้
แผนภาพเวลาแบบ Time-Temporation (TTT) แบบดั้งเดิม จะแสดงการปกครองเหล่านี้ โดยการเลือกเส้นโค้งที่เย็นลง นักแปรรูปโลหะสามารถกําหนดระดับโครงสร้างที่อยากได้ได้
ผล กระทบ ของ ธาตุ ที่ ใช้ ใน การ รักษา อุณหภูมิ
เหล็กประยุกต์ประกอบด้วย managanse,โครเมียม, Vinn, Molybdenum, ฯลฯ ซึ่งเปลี่ยนแปลงขอบเขตและเปลี่ยนแปลงจลน์ เป็นต้น
- นิเกิลและแมนกานีสขยายสนามออเทนไนท์ (อุณหภูมิ A3 ต่ํากว่า และลดปริมาณคาร์บอน
- คลอเมียม วานาเดียม และโมลิบเดนตัมทรงเสถียร และส่งเสริมการก่อตัวของอัลลอย คาร์ไบเดส ทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
- การ สังเคราะห์ ธาตุ โดย ทั่ว ไป จะ ทํา ให้ การ กระจาย ตัว ช้า ลง ทํา ให้ เส้น โค้ง ของ ที ที ที ยาว ขึ้น และ ทํา ให้ ง่าย ขึ้น ที่ จะ ก่อ ตัว เป็น มาร์ เทน ไซต์ (เช่น นั้น ก็ ทํา ให้ แข็ง ตัว ได้.
การเข้าใจการกะเหล่านี้มีความสําคัญมากในการเลือกอุณหภูมิการรักษาความร้อน ตัวอย่างเช่น เหล็กมาตรฐาน 4340 (Ni-Cr-Mo) ต้องการอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกว่า 840-2870C) กว่าที่ราบ 1045 (808-200).
การ รักษา ด้วย ความ ร้อน
การ เจรจา
การ ทํา ให้ มดลูก เย็น ลง ทํา ให้ ความ ร้อน สูง ขึ้น (หรือ เหนือ เอ 1) ทํา ให้ เย็น ลง (เย็น ลง ช้า) การ ทํา เช่น นี้ ทํา ให้ เหล็ก อ่อน ลง ทํา ให้ ความ เครียด ภาย ใน ลด ลง และ ทํา ให้ เกิด เส้น ผ่า ศูนย์กลาง มุก สี เข้ม ขึ้น.
ปรับให้ปกติ
การความร้อนเพื่อความเย็นและอากาศทําให้เกิดเครื่องแบบ ไมโครไมโครมุกที่ละเอียด การทําปกติจะช่วยให้การมีพฤติกรรมแบบโฮโมเจนเจนซี่และคุณสมบัติทางกลไกดีขึ้น เมื่อเทียบกับสภาพการม้วนหรือหล่อ
การ ยั่วยวน และ การ ยั่วยวน
การ หด ตัว (การ หด ตัว ของ น้ํา, น้ํามัน, หรือ อากาศ) ทํา ให้ เกิด แรง กระแทก ที่ ทํา ให้ เกิด เหล็ก กล้า ขึ้น ซึ่ง ทํา ให้ เกิด ความ เปราะ และ เครียด มาก การ หด ตัว เกี่ยว ข้อง กับ อุณหภูมิ ต่ํา กว่า เอ 1 (โดย ทั่ว ไป คือ 150 (650 0) เพื่อ จะ ปล่อย ให้ การ ระเหย ของ คาร์บอน เป็น การ ปรับ ปรุง ให้ ดี เป็น การ ลด ความ แข็ง แรง และ ความ แข็ง แรง เพิ่ม ขึ้น อุณหภูมิ ที่ ควบคุม ความ แรง และ ความ สามารถ ใน การ ทํา ให้ เกิด ความ ร้อน ใน ช่วง สุด ท้าย
การ รักษา ด้วย ความ ร้อน แรง
การ หด ตัว (การ อาบ น้ํา ที่ อุณหภูมิ แบบ ไบน์ เมทต์) ทํา ให้ มี อุณหภูมิ สูง ขึ้น ทํา ให้ มี วงจร ภูมิ อากาศ ที่ แข็ง แรง มาก การ ทํา งาน ของ เซลล์ ที่ แข็ง แรง มาก มาร์ เท มเพอร์ ลิง (ซึ่ง อยู่ เหนือ คุณ แม่ ทํา ให้ เย็น ลง ช้า) ช่วย ลด การ บิดเบือน และ แตก ต่าง จาก การ ดับ ไฟ โดย ตรง กระบวนการ ทั้ง สอง อย่าง นี้ จะ ใช้ ประโยชน์ จาก การ เปลี่ยน แปลง ของ อุณหภูมิ ที่ พึ่ง พา พา อาศัย กัน
รูปแบบการวน
การแปรรูปอุณหภูมิควบคุมสภาวะที่เสถียรของธาตุเหล็ก-คาร์บอนอัลลอย โดยความเข้าใจในแผนภาพเฟสและการแปลงแบบจลน์ วิศวกรสามารถออกแบบวงจรการรักษาความร้อนที่ผลิตวงจรการบํารุงรักษาระดับจุลภาคที่ตัดต่อความแข็งแรงและความแข็งแรงของระดับความแข็งแรงได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการรับแสงจากเส้นรุ้งอย่างดีสําหรับเครื่องมือรางรถไฟ, หรือเส้นเส้นประสําหรับตัดล้อ, การควบคุมความเย็นที่แม่นยําของความร้อน และอุณหภูมิที่อุณหภูมิคงที่ ทําการค้นหาต่อไปในกระบวนการเสริมเหล็กกล้า (เอสเอสเอส) และลดกระบวนการลดระดับการลดระดับความแข็งแรงลง
[FLT: 0] สําหรับอ้างอิงทางราชการ หนังสือเล่ม 4 คู่มือ AT Hat about and the ron-Carbon graphy at at ups on view languages. ฐานข้อมูล MatWeb ให้ข้อมูลทรัพย์สินทางวิศวกรรมสําหรับเครื่องกลไฟฟ้าต่างๆ. [FLT: 1)