Повідомлення
  • Укр
  • Рус
Додати оголошення
  1. Головна
  2. Хобі, відпочинок і спорт
  3. Книги / журнали
  4. Книги / журнали - Дніпропетровська область
  5. Книги / журнали - Дніпро
  6. Книги / журнали - Чечелівський
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля
РекламуватиПідняти
  • Приватна особа

  • Стан: Нове

  • OLX Доставка

Опис

Продам книгу «СТРУКТУРА И СВОЙСТВА АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ».
Авторы: Пилюшенко В. Л., Яценко А. И., Белянский А. Д., Регаша Н. Л., Кругликова Г. В.
Москва : Металлургия, 1996 г. – 164 с.

На уровне современных металловедческих представлений изложены основные особенности процессов формирования структуры и свойств низкоуглеродистых сталей как материала для получения тонкого конструкционного листа. Приведены данные об оценке свойств листовых сталей, роли и значении основных химических элементов при структурообразовании, особенностях фазовых превращений при кристаллизации, полиморфных превращений при охлаждении и нагреве, их влиянии на конечную структуру.
Для научных работников, технологов, инженеров-исследователей, работающих над проблемами качества тонкого конструкционного листа.

Книга в идеальном состоянии. Имеется дарственная надпись автора.
Пересылка по предоплате. Олх-доставки нет.

Содержание
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКОГО ЛИСТА
2.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОНКОЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ
3.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИМЕСИ В НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ
4.СТРОЕНИЕ НЕПРЕРЫВНО ПИТОЙ ЗАГОТОВКИ
5.НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
6.КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И ПЕРВИЧНАЯ СТРУКТУРА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
7.ПОЛИМОРФНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛИ С ФЕРРИТНОЙ ОСНОВОЙ
8.ОБРАЗОВАНИЕ АУСТЕНИТА ПРИ НАГРЕБЕ
9.ТЕКСТУРА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
10.СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТА
11.СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ХОЛОДНОКАТАНОГО ОТОЖЖЕННОГО ЛИСТА
12.ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЬШЕНИЯ КАЧЕСТВА АВТОЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ГОРЯЧЕКАТАНОГО ЛИСТА
Горячекатаный лист используется как готовый конструкционный материал либо как подкат для холоднокатаного листа. Лист в состоянии поставки должен обладать сочетанием механических свойств, соответственных условиям технологичности и эксплуатационной надежности, подкат – обеспечивать возможность получения этих свойств в холоднокатаном состоянии путем термической обработки по одному из двух применяемых способов - колпакового (рекристаллизационного) или непрерывного (перекристаллизадвойного) отжига. Согласно этим различным назначениям, требования к конечной структуре и свойствам металла после горячей прокатки могут быть различными и даже взаимно противоречащими. Это обусловливает необходимость специального выбора химического состава, использования различных режимов прокатки или корректировки отдельных параметров.
Вопросам влияния химического состава и горячей деформации на процессы структурообразования в низкоуглеродистых листовых сталях посвящено много специальной литературы. Гамма составов, используемых для производства горячекатаного штампуемого листа, продолжает расширяться, особенно - в область микролегирования. В производстве подката из спокойных сталей для холоднокатаного листа сложной вытяжки сохраняется тенденция к ограничению содержания углерода и марганца согласно требованиям непрерывного отжига. Бели для горячекатаного конструкционного листа из нелегированных сталей обычным еще остается нижний предел содержания углерода 0,05% и марганца 0,20%, то для подката с вариантом непрерывного отжига он составляет уже 0,02% углерода и 0,10%марганца.
Анализ сопутствующих этому изменений механических свойств показывает возможность достижения концентрационного оптимума по углероду и марганцу, отклонения от которого в обе стороны нежелательны. Непрерывное снижение углерода в интервале 0,05-0,01% сопровождается для горячекатаного металла уменьшением σт, σв, усиливающимся с повышением температуры смотки. Для обеспечения максимальной пластичности после непрерывного отжига содержание углерода в спокойной стали может составлять 0,10-0,20%, хотя в практике оно чаще ограничивается 0,03-0,04%. Нужно отметить, что интенсивное снижение содержания углерода может в определенных технологических условиях способствовать структурным изменениям, ухудшающим штампуемость как горя-чекатаного, так и непрерывно отожженного листа.
Содержание марганца в спокойных сталях обычно ниже, чем в кипящих (0,15-0,20% против 0,25-0,30%). Пользуясь концентрационным критерием К=/(Mn, S, О), можно определить, что оно в редких случаях соответствует расчетному оптимуму для конкретных составов, необходимому для гарантии высокой штампуемости. Коэффициент пластической анизотропии и горячекатаного металла , величина текстурно чувствительная, как уже отмечалось, следует той же экстремальной зависимости от К, что и текстурные показатели.
На финишных операциях обработки горячекатаных полос (в агрегатах стыкосварки, непрерывного травления) могут проявляться эффекты деформационно-термического старения, обусловливающие разброс свойств внутриплавочных партий и в пределах отдельных полос. Для кипящих сталей снизить потенциал старения можно отпуском после горячей прокатки. Целям стабилизации свойств могут служить и добавки карбонитридных образователей в кипящую или спокойную сталь. Опыт их применения в условиях Магнитогор-ского МК отчасти показан в работе. Исследовали влияние добавок титана, ванадия, хрома на механические свойства тонкого горячекатаного листа. После прокатки при операциях отделки полос из стали 08кп и 15кп с добавками титана величина σв возрастала на 63-73%, с добавками ванадия - на 4,3-21,9%, 6 снижалась соответственно на 17,3-24,2% и на 25,8-44,6%, выходя, таким образом, за нормируемые пределы. Стали 08кп, 15кп, 15пс с 0,250,34% хрома после прокатки и рулонного или полистного травления показали снижение б на 28,6-30% при незначительном упрочнении. Наиболее эффективную стабилизацию свойств обеспечили добавки алюминия от 0,02 до 0,08%.
Наряду со стабилизацией свойств микролегирование карбонитридообразователями вызывает увеличение прочности горячекатаного и холоднокатаного листа. Титан, ванадий, ниобий обычно используют в сочетании с твердорастворным легированием упрочнителями – марганцем, кремнием – для увеличения их эффективности путем дополнительного измельчения ферритных зерен, дис¬персионного твердения.
Особое значение для упрочняемых сталей приобретает традиционно изгонявшийся из материалов для глубокой вытяжки фосфор. Известно, что фосфор может усиливать склонность низкоуглеродистых сталей к термическому и деформационно-термическому старению. Этот эффект, несомненно вредный для обычных штампуемых сталей, находит полезное применение для полос, упроч¬няемых в процессе нанесения покрытия с низкотемпературным нагревом – сушкой. Как горофильный элемент в железных сплавах, фосфор может обогащать границы ферритных зерен. Такие горофобные элементы, как хром, способны усилить пограничную сегрегацию фосфора, вплоть до образования фосфидов сложного состава. Но горофильные элементы внедрения (углерод, бор), концентрируясь на зеренных границах, ослабляют сегрегацию фосфора.
Прогресс технологии производства листовых сталей (переход от кипящих сталей и слитковой разливки к спокойным и непрерывной разливке, расширение интервала регулируемых скоростей охлаждения при горячей прокатке, применение непрерывного отжига) и поиск экономичных составов сталей повышенной проч¬ности усилил практический интерес к сталям, содержащим фосфор как микролегирующую добавку, в количествах 0,02-0,10% (по массе). Установлено, что фосфор может положительно влиять на текстуру феррита. Как уже отмечалось, при определенных оптимумах содержания фосфора и углерода можно обеспечить высокий коэффициент пластической анизотропии (R^1,5) и хорошую штампуемость.
Предотвратить или ослабить зернограничную сегрегацию фосфора можно добавкой бора до 0,003% (по массе) или ускоренным охлаждением. Уменьшить потенциал старения можно комплексом мероприятий: дополнительным микролегированием (титаном, бором, цирконием), снижением содержания углерода, оптимизацией параметров горячей прокатки, специальной термообработкой. Поэтому фосфористые стали, содержащие до 0,10% С и 0,02-0,10% Р, все чаще применяют для горячекатаного листа, используемого для дисков колес автомобилей или холоднокатаного листа для внутренних и наружных панелей кузова и других деталей.
Отечественные стали, упрочненные фосфором, впервые разработаны ИЧМ, ЦНИИЧМ, НЛМК в 1988-1990 гг. для производства типового ряда листовых сталей различной прочности. Производство этих сталей освоено на НЛМК по технологии, включающей конвертерную плавку, аргонную продувку и вакуумирование, непрерывную разливку, горячую и холодную прокатку, колпаковый или непрерывный отжиг. Стали с 0,03-0,05% С, 0,04-0,10% Р, 0,03-0,06% А1 (марка 08ЮП), а также с добавками бора (до 0,003%) и титана (до 0,02 %) раздельно или совместно (марка 08ЮПР, 08ЮПТР) после горячей прокатки с Гк п=880+860 вС с высокотемпературной смоткой (Г^=700°С) имели (в средней части полос по длине) σт=70-300 МПа, σв=350-400 МПа, 64=41-45%, а с низкотемпературной смоткой (Г^ 600°С) соответственно от=320-340 МПа, σв=410-450 МПа, δ4=39-43%.
Наибольшее упрочнение достигается при сочетании фосфора с титаном, но это приводит к измельчению ферритного зерна после горячей прокатки (до 9-10 балла) и уменьшению пластичности. Для холоднокатаного листа из фосфористых сталей достигнутый при колпаковом отжиге оптимум свойств составил
ID: 816020075

Зв’язатися з продавцем

Ирина

на OLX з вересень 2020

Онлайн в 04:33

Опубліковано 01 травня 2024 р.

Книга «Структура и свойства АВТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ». Пилюшенко Яценко Беля

75 грн.

Користувач

Місцезнаходження

Безкоштовна аплікація на твій телефон