Для связи в whatsapp +905441085890

Влияние постоянных примесей на углеродистые стали

Влияние постоянных примесей на углеродистые стали
Влияние постоянных примесей на углеродистые стали
Влияние постоянных примесей на углеродистые стали
Влияние постоянных примесей на углеродистые стали
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Влияние постоянных примесей на углеродистые стали

  • Влияние постоянных примесей на углеродистую сталь Главные продукты металлургии утюга сталь, с сплавом приблизительно 85% и 15% сделанным из стали углерода. Поэтому основным металлическим материалом в нашей промышленности является углеродистая сталь. Углеродистая сталь, выпускаемая в 77 отраслях промышленности, имеет довольно сложный химический состав.

Содержание железа в нем колеблется от 97,0 до 99,5% и включает в себя технологию производства (марганец, кремний) или металла (сера, фосфор, кислород, азот, водород), случайные примеси (хром, никель, медь) и другие примеси. В зависимости от способа выплавки(конвертерный, мартеновский, очень редко электропечь), сталь имеет различное содержание примесей*. Постоянными примесями в 

Стали являются те, которые попадают в нее в процессе производства, литья, а также из исходного материала, топлива, футеровки печи и атмосферы. Людмила Фирмаль

Как видно из диаграммы состояния железо—углерод(см. 4.1), феррит составляет основную стадию стали. Присутствие марганца, растворенного в феррите, увеличивает связь металла в его кристаллической решетке, увеличивает значение модуля Юнга (продольного модуля) и модуля сдвига. Марганец в виде оксида Mpo2-пирролита-присутствует в Стали и чугуне, поскольку он всегда содержится в железной руде.

Когда марганец также раскисляется ферромарганцем во время плавки в сталь, кусочки марганца взаимодействуют с основными компонентами стали и используются в процессе кристаллизации. Точно так же кремний, который растворяется только в феррите, влияет на свойства стали. Кремний в виде соединения SiO2-кремнезема-всегда присутствует в железной руде (эта часть руды называется пустой породой). Раскислителем, используемым при выплавке стали, является ферросилиций, представляющий собой кремнийсодержащий материал, который активно вступает в обменную реакцию с оксидом железа.

  • Поэтому присутствие небольшого количества кремния в Стали также технически неизбежно. Исходя из вышеизложенного, все марки конструкционной углеродистой стали включают 0,3-0,8% MP и 0,17-0,37% Si. По этой причине, Бринелл твердость феррита в этой стали ХБ60 ~ 80мпа, чистый феррит около ХБ100. Постоянные примеси в стали включают фосфор и серу. Эти элементы оказывают существенное влияние на механические, технические и другие характеристики стали, поэтому их количество в различных марках строго регламентировано. Способ получения стали в электропечах является самым дорогим, поэтому его применяют только при выплавке конструкций, высоколегированных сплавов, инструмента, специальных сталей и сплавов.

Люминофор поступает в сталь из руд, топлив и флюсов, используемых в металлургическом производстве. В большинстве случаев фосфор, содержащийся в стали, растворяется в кристаллической решетке феррита и располагается на границе зерен вследствие явления разжижения. Это приводит к снижению пластичности, значительной хрупкости стали, повышению температуры перехода в хрупкое состояние, то есть фосфор придает стали способность к холодному разрушению. По этой причине количество фосфора в Стали может находиться в пределах 0,01-0,07%.

Сера поступает в сталь во время металлургического процесса из-за наличия небольших количеств в железной руде и металлургических топливах. Людмила Фирмаль

Сера по-разному взаимодействует с компонентами стали и, соответственно, влияет на ее характеристики в Стали в связанном состоянии в виде механических примесей (FeS и MnS). Сульфид железа образуется сплавленной Эвтектикой железа (/PL=988°C), расположенной на границах зерен, что значительно снижает прочность и пластичность стали. Это отрицательно сказывается на обработке стали в условиях высоких температур (800-1200°С) и проявляется в виде явления покраснения. Температура плавления МНС значительно выше 1620°С и присутствует в Стали в виде мелких включений, которые не плавятся при обработке.1. количество серы вызывает охрупчивание стали, и поэтому ее содержание строго контролируется.

Для важных деталей содержание серы составляет не более 0,03-0,04%, а для обычной стали допускается 0,05%. Марганец и кремний—оказывают определенное положительное влияние на механические свойства стали, а фосфор и сера являются очень вредными примесями, разлагают их сверху, а затем и сверху. При выплавке и разливке стали кислород, азот, водород и другие газы попадают в нее из окружающей атмосферы. Кислород в кристаллической решетке железа не растворяется, поэтому в Стали он присутствует в виде частиц оксида железа FeO, Fe2O3 и других элементов. Эти неметаллические включения снижают прочностные и пластические свойства стали.

Очень небольшое количество азота может раствориться в феррите, затвердеть и в то же время сделать его хрупким. Определенное количество азота в стали образует нитрид с железом, который находится в Стали в виде включений, а также охрупчивает ее. При выплавке стали в нее поступает водород, растворяется в ней и вместе с железом не образует гидридов, покидая ее при понижении температуры. Часть оставшегося водорода в стали охватывает его. Этот нерастворенный водород в стали образует хлопья (микроскопические трещины). Видно, чтобы разбить эти стаи 79хлопеобразные серебряные пятна. Этот дефект снижает прочность и пластичность стали, исключает ее использование в качестве конструкционного материала.

Включения оксидов MnO, SiO2 и A12O3, а также других элементов образуются в стали как продукт раскисления на определенной стадии плавки и удаляются из футеровки печи. Все неметаллические примеси значительно снижают металлургические качества стали и снижают ее механические свойства.

Смотрите также:

Методические указания по материаловедению

Влияние углерода на свойства углеродистых сталей и их применение Диаграмма состояния железо — углерод
Углеродистые качественные стали Классификация углеродистых сталей