ΚΡΑΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ. Ανθρακούχοι χάλυβες :π(c)<1,8%+mn<1%+ Χαλυβοκράματα: Mn, Ni, Cr+άλλα κραματικά στοιχεία. Χυτοσίδηροι : π(c)< 2-4,5%

Σχετικά έγγραφα
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 8: Μετασχηματισμοί φάσεων στους χάλυβες. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Θερμικές Κατεργασίες των Χαλύβων Μέτρηση Σκληρότητας

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 2017

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας.

TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΙ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Fe-C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φερριτικές μικροδομές στους υποευτηκτοειδείς χάλυβες. Ρόλος της ταχύτητας ψύξης στην ανάπτυξη της μορφολογίας τους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ( ) (Βαρύτητα θέματος 25%)

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ε.Τ.ΥΛ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ck 60

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2 Ο ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Σεπτέμβριος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2018

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιούνιος 2016

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ

Χαλυβοκράματα. Κύριες προσθήκες: Mn, Ni,Cr Δευτερεύουσες προσθήκες: Mo,W,V,Co,Al,Pb,Ti,Nb. Μειονεκτήματα ανθρακούχων χαλύβων

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ

Το πλεονέκτημα του κράματος ως προς το καθαρό μέταλλο είναι ότι το πρώτο έχει βελτιωμένες ιδιότητες, σε κάθε επιθυμητή κατεύθυνση.

ΙΑΧΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΜΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ TTT ΚΑΙ CCT

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

ΑΣΚΗΣΗ 4 Βαφή και εμβαπτότητα χαλύβων - Σκληρομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ O9-2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σκαρτσιούνη Ρωξάνη ΑΕΜ: Επιβλέπων: Καθηγητής Στέφανος Σκολιανός

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 10 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2017

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2016

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 5: Διαγράμματα φάσεων και ελεύθερη ενέργεια Gibbs. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ O

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ..σελ 5

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. Ομοιόμορφη ή γενική διάβρωση (General Corrosion)

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 1

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» στη «Φυσική των Υλικών»

Εργαστήριο Υλικών Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ O

Transcript:

ΚΡΑΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ανθρακούχοι χάλυβες :π(c)<1,8%+mn<1%+ πολύ μικρές ποσότητες από άλλα στοιχεία Low carbon steels(0,05-0,32 %C) Medium carbon steels(0,35-0,55 %C) High carbon steels(0,6-1,8 %C) Χαλυβοκράματα: Mn, Ni, Cr+άλλα κραματικά στοιχεία Low alloy steels (Κραματικά στοιχεία<5% High alloy steels ((Κραματικά στοιχεία>5% Χάλυβες εργαλείων (Tool steels) Ανοξείδωτοι χάλυβες (>12%Cr) Χυτοσίδηροι : π(c)< 2-4,5% Λευκός Φαιός

Αλλοτροπία του σιδήρου 1400-1500 0 C δ-fe BCC 909-1400 0 C γ-fe FCC 769-909 0 C a-fe BCC Μη μαγνητικός 0-769 0 C a-fe BCC Μαγνητικός

Στερεά διαλύματα σιδήρου άνθρακα(fe-c) Φερρίτης : Διαλυτότητα άνθρακα στον a-fe στους 723 0 C 0,025% στους 20 0 C 0,0025% Ωστενίτης: Διαλυτότητα άνθρακα στον γ-fe στους 1130 0 C 2% Σεμεντίτης: Διαμεταλλική ένωση Σιδήρου άνθρακα (καρβίδιο του σιδήρου). Περιεκτικότητα σε άνθρακα 6,67%

Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων σιδήρου- άνθρακα(καρβιδίου του σιδήρου) Ευτηκτική αντίδραση L=γ+Fe 3 C Ευτηκτοειδής Αντίδραση Γ(0,77%)=α+Fe3C

Φωτογραφία μικροσκπικής δομής Α) Φερρίτη χ90 β) Σεμεντίτη χ325

Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων ανθρακούχων χαλύβων

Σχηματισμός περλίτη

Ανάπτυξη μικροδομής υποευτηκτοειδούς χάλυβα Φωτογραφία δομής, χάλυβα 0,4% C Διάγραμμα φάσεων Περλίτης+ Προευτηκτοειδής φερρίτης

Εφαρμογή του κανόνα του μοχλού για τον υπολογισμό του ποσοστού κάθε φάσης στον ανθρακούχο χάλυβα %Περλίτης=(Τ/(Τ+U))*100 %ferrites=(u/(t+u))*100

Ανάπτυξη μικροδομής υπερευτηκτοειδούς χάλυβα

Απότομη ψύξη του ωστενίτη Χαρακτηριστικά: Υψηλή σκληρότητα Μικρή δισθραυστότητα ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΗΣ Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Θερμική κατεργασία για τη σταθεροποίηση του και τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του Μετά την επαναφορά: Σταθεροποίηση της δομής,απομάκρυνση των μηχανικών τάσεων, ελάττωση της σκληρότητας

ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΗΣ Μαρτενσίτης μετά τη βαφή Μαρτενσίτης επαναφοράς

ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΗΣ Καμπύλες μετασχηματισμού μαρτενσίτη (α) High carbon (b) Medium carbon Aret: Παραμένον ωστενίτης Θερμοκρασίες Μs,Mf Ms: Έναρξη σχηματισμού Μαρτενσίτη Μf:Περας σχηματισμού Μαρτενσίτη

EΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΗ Τι είναι η επαναφορά του Μαρτενσίτη και γιατί είναι απαραίτητη; Τι συμβαίνει κατά τη o επαναφορά στην περιοχή θερμοκρασίας 20-200 C Σχηματίζεται φάση μαρτενσίτη με μικρότερη περιεκτικότητα C, Και φάση καρβιδίου (ε) Fe2,4C.Αύξηση σκληρότητας και ψαθυρότητας Τι συμβαίνει κατά την o επαναφορά στην περιοχή θερμοκρασίας 200-700 C Πολύ μικρά σωματίδια σεμεντίτη διάσπαρτα σε φάση φερρίτη Ιδιότητες εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και το χρόνο θερμανσης στη θερμοκρασία αυτή o Τι συμβαίνει κατά την παρατεταμένη θέρμανση(400-700 C); Τι συμβαίνει κατά την ψαθυροποίηση επαναφοράς;

ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΗΣ Αποτελέσματα επαναφοράς

Ισόθερμη θερμική κατεργασία.διάγραμμα χρόνουθερμοκρασία μετασχηματισμού(τ-τ-τ) για ευτηκτοειδή χάλυβα

Ανάπτυξη της κρυσταλλικής δομής κατά την ισόθερμη διεργασία

Λεπτόκοκκος περλίτης Μπενίτης Χονδόκοκκος περλίτης

Παράδειγμα χρήσης του διαγράμματος Τ-Τ-Τ

Διάγραμμα Τ-Τ-T για υποευτηκτοειδή χάλυβα

Παράδειγμα :Για ένα κράμα υποευτηκτοειδή χάλυβα με περιεκτικότητα 0,45% C Να καθορίσετε την τελική μικροδομή για κάθε ένα από τα παρακάτω δοκίμια. Να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα ισόθερμου μετασχηματισμού. Δοκίμιο Α: Ταχεία ψύξη στους 700C,διατήρηση για 30 s και στη συνέχεια βαφή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος Δοκίμιο Β: Ταχεία ψύξη στους 400C διατήρηση για 500sκαι στη συνέχεια βαφή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος Δοκίμιο Γ: Ταχεία ψύξη στους 650 C διατήρηση για 3s,ταχεία ψύξη στους 400C διατήρηση για 10 s και στη συνέχεια βαφή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Διάγραμμα Τ-Τ-T για υπερευτηκτοειδή χάλυβα

Διάγραμμα Τ-Τ-T για υπερευτηκτοειδή χάλυβα

Παράδειγμα εφαρμογής του διαγράμματος Τ-Τ-T

Παράδειγμα: Για ένα χάλυβα με περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,77%(0,8%) να περιγράψατε τις απλούστερες θερμικές κατεργασίες για να μετατρέψετε τις παρακάτω δομές των δοκιμίων: Δοκίμιο Α: Μπενίτη σε Μαρτενσίτη επαναφοράς Δοκίμιο Β: Χονδροκκοκο περλίτη σε μπενίτη Δοκίμιο Γ: Μρτενσίτη σε σφαιραιειδίτη Δοκίμιο Δ: Μαρτενσίτη επαναφοράς σε λεπτόκοκκο περλίτη

Ονοματολογία θερμικών κατεργασιών Πλήρης ανόπτηση Full aneal Εξομάλυνση-Normalising Ανόπτηση για σφαιροποίηση του σεμεντίτη- Spherodizing Ανόπτηση για ανακρυστάλλωση-process annealing Αποτατική ανόπτηση-stress relief Βαφή σε λάδι-quenching in oil Βαφή σε νερό- Quenching in water Κλιματκωτή βαφή(ισόθερμη διεργασία)

Υποευτηκτοειδής χάλυβας π(c)=0,45% Πλήρης ανόπτηση Εξομάλυνση Βαφή σε νερό Βαφή σε λάδι

Διάγραμμα στο οποίo υποδεικνύονται οι περιοχές όπου είναι εφικτές διάφορες θερμικές κατεργασίες

Συνεχείς θερμικές κατεργασίες Διαγράμματα Συνεχούς- Ψύξης-Μετασχηματισμού CCT για ευκτοειδή χάλυβα

Διάγραμμα CCT για ευτηκτοειδή χάλυβα

Διάγραμμα CCT για υποευτηκτoειδή χάλυβα

Σκληρότητα συναρτήσει της περιεκτικότητας άνθρακα για διάφορες μικροδομές

Μηχανικές ιδιότητες για ανθρακούχους χάλυβες συναρτήσει της περιεκτικότητας άνθρακα

Μηχανική συμπεριφορά ανθρακούχων χαλύβων

Κλιμακωτή βαφή Μαρτενσιτική Μπαινιτική

Κλιμακωτή βαφή Μαρτενσιτική

Προβλήματα που παρουσιάζονται στο υλικό κατά τις την θερμική τους κατεργασία. Οι μακροσκοπικές βλάβες που παρουσιάζονται στη δομή του υλικού είναι αναστρέψιμες;

Υπερθέρμανση Εξανθράκωση

Ατέλεια Αιτία Μέτρα για διόρθωση της ατέλειας Δημιουργία χονδρόκοκκης δομής Τήξη ορίων κόκκων Περιοχές πλούσιες σε άνθρακα Εισαγωγή αερίων Δημιουργία οξειδίων του σιδήρου Οξείδωση επιφάνειας Θέρμανση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από επιτρεπόμενες Θέρμανση για μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά στο σημείο τήξεως του μέταλλου Οξειδωτική ατμόσφαιρα στο φούρνο θέρμανσης Εξάλειψη με ανόπτηση και εξομάλυνση Δεν εξαλείφεται Περιορίζεται με κατάλληλη ανόπτηση Πρόληψη: Θέρμανση σε αδρανή ατμόσφαιρα Θέρμανση σε τήγμα αλάτων Κάλυψη της επιφάνειας με κεραμικές επικαλύψεις

Ατέλεια Αιτία Μέτρα για διόρθωση της ατέλειας Εξανθράκωση: Καύση του άνθρακα της επιφάνειας Μικρότερη σκληρότητα μετά τη βαφή, χαμηλότερο όριο κόπωσης Δημιουργία ρωγμών κατά την απότομη ψύξη Μπορεί να είναι επιφανειακές ή εσωτερικές, εμφανίζονται στα όρια των κόκκων και έχουν μορφή Ζικ-ζακ Παραμόρφωση και μεταβολή του όγκου κατά τη βαφή Οξειδωτική ατμόσφαιρα στο φούρνο θέρμανσης Οφείλονται στις εσωτερικές τάσεις λόγω σχηματισμού του μαρτενσίτη Αύξηση του όγκου λόγω σχηματισμού του Μαρτενσίτη Πρόληψη: Θέρμανση σε αδρανή ατμόσφαιρα Θέρμανση σε τήγμα αλάτων Κάλυψη της επιφάνειας με κεραμικές επικαλύψεις Διόρθωση Αφαίρεση της εξανθρακωμένης στοιβάδας Δεν διορθώνεται Πρόληψη Αποφυγή απότομων γωνιών προεξοχών,απότομων μεταβολών του πάχους Δεν πρέπει α υπάρχουν τάσεις κατά την βαφή, πρέπει να έχει προηγηθεί ανόπτηση Θερμανση σε καταλληλη θερμοκρασία Κλιμακωτή βαφή Επαναφορά μετα τη βαφή Χρησιμοποίηση χαλύβων με μεγάλη επιδεκτικότητα βαφής Εφαρμογή επιφανειακής σκλήρυνσης

Μέσα που χρησιμοποιούνται για τις θερμικές κατεργασίες κατά σειρά δραστικότητας Αέρας Λάδια Γαλακτώματα Τηγμένα άλατα Νερό Διάλυμα NaCl σε νερό (10% κ.β)

Δραστικότητα λουτρών βαφής

Χαλυβοκράματα Κύριες προσθήκες: Mn, Ni,Cr Δευτερεύουσες προσθήκες: Mo,W,V,Co,Al,Pb,Ti,Nb Βελτιωμένη μηχανική αντοχή Μειονεκτήματα ανθρακούχων χαλύβων Αντοχή στη διάβρωση Βελτίωση της επιδεκτικότητας βαφής Σταθεροποίηση φάσεων(πχ Ωστενίτη) Υφίστανται θερμομηχανική κατεργασία Περιορισμένη δυνατότητα σκλήρυνσης Ρηγματώσεις κατά τη βαφή Μικρή επιδεκτικότητα βαφής Μικρή αντίσταση στη διάβρωση Μετάπτωση από την πλαστική στη ψαθυρή περιοχή

Επιδεκτικότητα βαφής Επίδραση των κραματικών στοιχείων στην Θερμοκρασία και στην περιεκτικότητα άνθρακα στο ευτηκτοειδές σημείο Επίδραση της περιεκτικότητας άνθρακα και του μεγέθους των κόκκων στην κρίσιμη ταχύτητα βαφής των ανθρακούχων χαλύβων Mn, Ni : Στοιχεία σταθεροποίησης ωστενίτη W, Mo,Si,Ti: Στοιχεία σταθεροποίησης φερρίτη

Χαλυβοκράματα αυτόβαφα ή μαρτενσιτικά C:0,95-1,5%,Mn:1-2,10%,Ni:0,3-1%,Cr:4-5,5%, Mo:0,9-1,7%,Si:0,5-1,5,W:0-0,5%,V:0-1%

Γιατί αυτόβαφα χαλυβοκράματα Why Air-Hardening Steels? Ελαττώνεται η στρέβλωση των εξαρτημάτων που υφίστανται θερμική κατεργασία βαφής σε νερό ή λάδι Ελαττώνεται ο αριθμός των βημάτων παραγωγής Επιπροσθέτως αποφεύγεται η χρήση των λουτρών βαφής όπως λάδι, νερό, νερό με άλατα, γεγονός που βελτιώνει την ασφάλεια παραγωγής και προστατεύει το περιβάλλον http://www.rfglonline.com Μειώνεται το συνολικό κόστος παραγωγής Τα test κόπωσης δείχνουν σημαντική υπεροχή των αυτόβαφων χαλυβοκραμάτων έναντι αυτών με συμβατική βαφή

Χαλυβοκράματα ωστενιτικά Τα στοιχεία Ni, Mn σταθεροποιούν τον ωστενίτη Η παρουσία τους στο χαλυβόκραμα διευρύνει τις περιοχές του ωστενίτη.σε κατάλληλη περιεκτικότητα η ωστενιτική περιοχή καλύπτει ευρεία περιοχή του διαγράμματος φάσεων στο φάσμα των θερμοκρασιών μέχρι 724 C με αποτέλεσμα το κράμα να παραμένει με ωστενιτική δομή. Πχ ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες