о: со
С5
со Изобретение относится к техничес кой физике, в частности к образцам, предназначенным для определения теп лового коэффициента линейного расши рения и изучения фазовых превращений в СТсШЯХ. Известен образец для микроскопического анализа структурных и фазовых превращений материалов, в котором на пробу исследуемого материа ла наносят слой буферной обмазки Недостатком этого образца является узкий диапазон исследования. Известен образец для исследовани фазовых превращений, выполненный в виде стержня. Стержень выполнен полым. и в средней его части имеется лыска с металлографическим шлифом 2 . Недостатками известного образца являются узкий диапазон исследования и низкая точность измерений. Целью изобретения является расши рение диапазона исследования и повышение точности определения фазовых превращений. Указанная цель достигается тем, i4To образец в виде стержня выполнен диаметральной проточкой на одной ег торцовой поверхности, а вторая торц вая поверхность снабжена соосно расположенным цилиндрическим хвостовиком. На фиг. 1 изображен образец, общий вид ; на фиг. 2 - дилатограммы предлагаемого образца 1 и известного образца 2 стали 09Г2ФБ, записанные при . Образец выполнен в виде круглого стержня 1. Одна из торцовых поверхностей стержня снабжена соосно расположенным цилиндрическим хвостевиком 2,а по диаметру второй торцовой поверхности выполнена канавка 3 Перед работой, образец помещают в открытый проволочный держатель так, чтобы в канавку 3 образца вошел верх НИИ торец перемычки держателя. На образец устанавливают толкатель так, чтобы его хвостовик 2. вошел в торцовое отверстие толкателя. Образец нагревают до требуемой температуры, выдерживают, после чего переносят в изотермическую ванну и выдерживают. В процессе вы|держки фиксируют изменение длины образца. Наличие хвостовика в образце позволяет обеспечить соосность его с толкателем без применения держателя в виде кварцевой трубки и тем самым, с одной стороны, обеспечить большую скорость его охлаждения с температуры нагрева до температуры изотерми- ческой ванны.в открытом дилатометрическом держателе, с другой стороны, исключить трение боковой поверхности образца с держателем. Пример конкретного выполнения предлагаемого образца. Образцы изготавливают из листовой трубной стали 0972ФБ диаметром 3 мм, длиной 30 мм. Хвостовик выполнен диаметром 1,51,6 мм и длиной 7-10 мм. При диаметре меньше 1,5 мм в процессе нагрева . до высоких температур возможна потеря соосности образца и толкателя за счет изгиба хвостовика. При длине хвостовика меньше 7 мм образец неустойчив. Увеличение диаметра хвостовика выше 1,6 мм и длины больше 10 мм нетехнологично. На готовом образце выполняли канавку шириной и глубиной 1,5 мм. Образцы в открытом проволочном держателе нагревали в печи дилатометра до ,выдерживали 5 мин, после чего переносили в свинцовую ванну, нагретую до 650°С. Изменения длины образца, обусловленные фазовыми превращениями в процессе изотермической выдержки, записывали в виде дилатограмм на электрическом самописце БВ-662. Благодаря наличию хвостовика, обеспечивающего соосность образца с толкателем, образец в открытом проволочном держателе охлаждается с температуры нагрева до температуры изотермической ванны равномерно и с большой скоростью, что и обеспечивает высокую точность определения инкубационного периода и времени начала распада. Из дилатограмм видим, что при 650°С предлагаемый образец 1 принимает температуру ванны через 0,6 с, в то время как известный образец 2 - через 4-5 с. В предлагаемом образце распад начинается через 3,7 с, в известном образце через 4,4 с. Из приведенных данных следует, что инкубационное время стали 09Г2ФБ при 650°С равно 3,1 с, в то время как по дилатограмме известного образца определить ее невозможно. Время начала распада завышено на 0,7 с, т.е. на 20%. Таким образом, применение предлагаемого образца позволяет исследовать изотермическое фазовое превращение jB сталях, имеющих инкубационное вре(мя не менее 0,6 с, в то время как применение известного образца возможно только для сталей, имеющих инкубационное время не менее 4-5 с, т.е. точность в определении инкубационного периода увеличивается в 7-8 раз, а время раслада на 20%.
&l,HKH
30
to
Ю
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Эталон для исследования фазовых превращений в сталях | 1982 |
|
SU1049793A1 |
Натурный образец для исследования фазовых превращений в прокате | 1984 |
|
SU1170319A1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВАХ ЖЕЛЕЗА | 2016 |
|
RU2639735C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ | 2014 |
|
RU2561315C1 |
Дилатометр | 1987 |
|
SU1543321A1 |
Установка для термообработки протяжных стальных изделий | 1971 |
|
SU899687A1 |
Ванна к приборам для изучения фазовых превращений в сплавах | 1980 |
|
SU911272A1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА | 2006 |
|
RU2337145C2 |
Способ изготовления полосы дляРЕССОР | 1977 |
|
SU834154A1 |
Учебное пособие по материаловедению | 1987 |
|
SU1481842A1 |
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СТАЛЯХ, выполненный в виде стержня, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона исследования и фазовых превращений, стержень выполнен с диаметральной проточкой на одной его торцовой поверхности, а другая торцовая поверхность снабжена соосно расположенным цилиндрическим хвостовиком.
Z
6
10 г, с Фиг. 2
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ | 0 |
|
SU343179A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-03-23—Публикация
1981-11-18—Подача