169 2

169 2



Rys.17.9. Sposób ustalania przebiegu linii wykresu izotermicz-nego rozkładu austenitu przechlodzonego CTP. wg [5):

A)    Kinetyczne krzywe przemiany austenitu przy różnych1 temperaturach WWW

a-pocza,tek przemiany austenitu, b-koniec rzamiany austenitu,

B)    Izotermiczny wykres rozpadu austenitu przechlodzonego dla stali eutektoidalnej

Widoczne na wykresach dwie linie o kształcie C odpowiadają początkowi oraz zakończeniu przemiany austenitu przechłodzo-nego. Odległość pomiędzy tymi liniami określa czas i szybkość przemiany austenitu przechłodzonego. Czasami na wykres nanosi sią jeszcze krzywe odpowiadające określonym stopniom przemiany, np. 25%, 50%, 75% przemienionego austenitu, co pozwala na dokładniejsze określenie postępu przemiany austenitu przechłodzonego przy danej temperaturze. Niekiedy również na wykresach umieszcza sie linie odpowiadające temperaturom uzyskania np. 20%, 50%, 90% martenzytu, a także twardości struktur będących produktami przemian.

eoo


Rys.17.10. Izotermiczny wykres rozpadu austenitu przechlodzonego CTP. dla stali eutektoidalnej wg [5]

Z wykresów CTP. można odczytać więc czas, po upływie którego rozpoczyna się i kończy przemiana fazowa austenitu przechło-dzonego. Pozwalają również odczytać zakres temperatury najmniejszej trwałości austenitu i tym samym określają niezbędną szybkść chłodzenia, która pozwala zapobiec przemianie perlitycznej i doprowadzić do uzyskania struktur - bainitycznej lub martenzytycznej, Należy przypomnieć, że linia przebiegająca z temperatury austenityzacji stycznie do krzywej początku przemiany w miejscu najmniejszej trwałości austenitu przechło-dzonego przedstawia krytyczną szybkość chłodzenia.

Na wykresach CTP. dla stali o podeutektoidalnej lub nad-eutektoidalnej zawartości węgla dodatkowa linia nad krzywą początku przemiany austenitu oznacza początek wydzielania się z austenitu odpowiednio ferrytu lub cementytu - rys.17.11.

329


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
img068 68 Rys. 1.17. Sposób wyz^awzania szerokości widma sygnału tonowej modulacji kata fazowego $M
073 3 Rys. 6.17. Sposób regulacji luzu łożyska sworznia kierownicy Rys. 6.18. Sposób sprawdzania luz
332 (12) 332 Podstawy nawgaqi morskie) Rys. 17.7. Sposób modelowania prognoz falowania oceanicznego
przetworniki? 17 Kapiecie *yjsc<one Sfono nejScione NitUmonośc » ~lĘ~- WK Rys. 17. Sposób określ
116 3 Rys. 9.20. Sposób sprawdzania iskry na świecy Rys. 9.23. Sposób sprawdzania przebicia izolacji
24 (267) 4.2.4. Przebieg siły w funkcji czasua) Na rys. 4.17 przedstawiony jest przebieg siły F zare
DSCF5470 (Kopiowanie) III Rys. 74. Sposób przygotowania danych do wykreślania izotach Rys. 75. Profi
skanuj0094 (27) 168 B. Cieślar Rozwiązanie Wykresy sił wewnętrznych pokazano na rys. 4.17.2. Oblicza
Rys. 17.14. Wpływ czasu opóźnienia załączania łączników na wyidealizowany przebieg średniej wartości
Rys. 17. Wykres ruchu periodycznego tłumionego. Okres drgań tłumionych obliczamy ze wzoru: r =2n co.
67 (142) 67 PRZYKŁAD 2.7. Po wytyczeniu przebiegu sytuacyjnego osi drogifprzykład 2.6., rys. 2.17. l
67 (194) 67 PRZEKŁAD 2.7. Po wytyczeniu przebiegu sytuacyjnego osi drogi (przykład 2,6., rys. 2.17.
035 6 Rys.4.4.Schemat przebiegu linii i pasm poślizgu na powierzchni kryształu odkształconego plasty
097 5 1 Rys. 3.17. Przebieg dyssypacji energii tarcia w regeneratorze R, nagrzewnicy H i chłodnicy K
WYKRES2 BMP następujące, omówione niżej punkty charakterystyczne, zaznaczone na wykresie. Rys. 17.25
31 (294) Rys. 2-26. Sposoby rysowania linii eOniesienialub parkiet mozaikowy - 9 mm norstna nyrównau

więcej podobnych podstron