)lmĄC% -i'Ac
e
15) Uzasadnienie najczęściej stosowanej obróbki cieplnej w stalach maszynowych do ulepszania cieplnego
Hartowanie na martenzyt oraz wysokie odpuszczanie na sorbit odpuszczania dla wysokiej ciągliwości
16) Stale maszynowe umacniane wydzieleniowo stosowane na części kute na gorąco -struktura:
• Perlit z ferrytem uzbrojonym bardzo drobnymi wydzieleniami związków V i Nb
17) Stale maszynowe umacniane wydzieleniowo stosowane na części kute na gorąco - wady:
V>ozrost ziaren austenitu można zahamować stosując kontrolowana szybkość chłodzenia po ''"'Kuciu
18) Stale maszynowe do hartowania powierzchniowego - ograniczenia w za wart. C:
• Poniżej 0.25%C ponieważ przy większej za\va*L Martenzyt będzie kruchy
• > 0,35-0.5% ponieważ rdzeń musi być ciągliwy- konieczny jest znaczny udział ferrytu (to jest opcja preferowana przeze mnie ale jak zdążyłam zauważyć wszyscy wybierają tą z < 0.25% —"
• :P)
19) Stale maszynowe do nawęglania - dodatki stopowe:
0 Głównym celem dod. Stop. Jest zwiększenie hartowności - większa wytrz. Rdzenia
20) Porównanie hartowania powierzchniowego i nawęglania (z późniejszym hartowaniem) części maszyn:
• Hartowanie powierzchniowe daje istotnie mniejszą twardość i odporność na ścieranie części maszyn
21) Stale sprężynowe przewidziane do obróbki cieplnej -typową obróbką cieplną jest:
• 0,5-0.7%C hartowanie i odpuszczanie średnio-wysoka granica sprężystości ale niewielka
•:i
ciągliwość
I Stale sprężynowe przewidziane do obróbki cieplnej - dodatki stopowe
1 Si (do 2%) jest najczęściej stosowanym dodatkicm-najsilnicj umacnia ferryt, ale obniża jego ciągliwość
2i) Stale sprężynowe umacniane zgniotem na zimno
1 v 0.6-1,2%C - w strukturze przeważa perlit, ferrytu strukt. Wolnego b. mało iub nic występuje
24) Stale automatowe
(•/ Łamliwość wióra zapewnia dodatek ołow iu(do 0.3%). który ostatnio zastępowany jest Bi
25) Stale odporne na korozję (elektrochemiczną - ..mokrą**)
• ) ferrytyczne o śladowej zawartości C poniżej 0.06% oraz Cr zależnie od wymagań min 12% . •) Austcnityczno-fenrytycznc -2x wyższa Re niż austenitycznych przy 2x mniejszej ilości ,
drogiego Ni
• Austenityczne (0.02-0.12%C) oraz min 18%Cr i 9%Ni (ilości zgodnie z wykresem
Schacfflcra) 4-
• Martcnzytycznc (0.12-1,0%C) oraz min 12%Cr, hartowane i nisko lub wysoko odpuszczane 0 Wydzielenie się węglików Cr przy małej szybkości dyfuzji Cr i tcmppóOOC
26) Własności stopów odlewniczych AI.-SI (siluminów):
• Wydzielenia strukturalnie wolnego roztworu AI(Si) na tle euicktyki podwyższają ciągliwość stopu
• ciągliwość rośnie wraz ze wzrostem ilości euicktyki a wytrzymałość odwrotnie*maleje)
27) Charakterystyczne własności wybranych grup stopów Al do obróbki plastycznej (durali)
• Duralc z Mg mają wysoką odp. Na korozję oraz. niską gęstość
• /.Durale cynkowe mają najwyższą wytrzymałość ale słaba odporność na korozję
28) Kruchość materiałów ceramicznych jest efektem:
• Wynika z uporządkowanego rozmieszczenia atomów AiB w sieci kryst. Ceramiki AnBm
• Dominacji wiązań chemicznych (głównie kowalencyjnych) uniemożliwiających ruch dyslokacji
29) Węglik krzemu SiC charakteryzuje się
• Siecią krystaliczną diamentu i przewagą w iązań kowalencyjnych między atomami
• bardzo dobra przewodnością cieplną (zbliżona do stopow Al.) i niskim wspl. tarcia
?1<Ł
V*'