Классификация сталей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2014 в 15:06, реферат

Краткое описание

Самым важнейшим из сплавов железа является его сплав с углеродом. Углерод придает прочность сплавам железа. Эти сплавы образуют большую группу чугунов и сталей.
Сталями называют сплавы железа с углеродом, содержание которого не превышает 2,14 %. Сталь – важнейший конструкционный материал для машиностроения, транспорта и т. д.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..………………………………………………………………..3
1. Классификация сталей…………………………………………………………………….…………………………………………….5
1.1. Классификация сталей по химическому составу…………………….………………………………………………..5
1.1.1. Легированные стали………………………………………………………………………………………………………………..5
1.1.1.1. Структура легированных сталей в нормализованном состоянии………………………………….…..5
1.1.1.2. Свойства и применение легированных сталей……………………………………………………………………7
1.1.2. Углеродистые стали……………………………………………………………….………………………………………………10
1.2. Классификация сталей по качеству …………………………………………..…………………………………………….14
1.2.1.Стали обыкновенного качества……………………………………………..………………………………………………14
1.2.2. Качественные углеродистые стали………………………………………….……………………………………………14
1.3. Классификация сталей по способу раскисления………………………….…………………………………………15
1.4. Классификация сталей по назначению……………………………………………………………………………………15
1.4.1. Конструкционная сталь………….…………………………….……………………………………………………………….15
1.4.1.1.Качество конструкционных углеродистых сталей…………………………..…………………………………15
1.4.1.1.1.Стали конструкционные углеродистые обыкновенного качества….………….………………….16
1.4.1.1.2.По степени раскисления……………………………………..……………………………………………………………16
1.4.2. Инструментальная углеродистая сталь……………………………………….…………………………………..…..17
1.4.2.1.Классификация инструментальных сталей…………………………….……..…………………………………..17
1.4.2.2.Применение инструментальной углеродистой стали………….……………………………………………17
1.5. Классификация сталей по структуре в равновесном состоянии……………………………………..……..18
2. Способы получения стали……………..………………………………..………………………………………………………….19
2.1. Производство стали в конверторах………………………………………………………………….……………………..19
2.2. Производство стали в мартеновских печах…………………………………………………………………………….21
2.3. Производство стали в электрических печах……………………………………….…………………………………..24
2.4. Новые методы производства и обработки стали……………………………………………………………………26
Заключение………………………………………………………………………………………………………………………..……………28
Список использованных источников………………………………………………………………….………………………….29

Вложенные файлы: 1 файл

классификация сталей и способы ее получения.docx

— 59.57 Кб (Скачать файл)

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..………………………………………………………………..3

1. Классификация  сталей…………………………………………………………………….…………………………………………….5

1.1. Классификация  сталей по химическому составу…………………….………………………………………………..5

1.1.1. Легированные  стали………………………………………………………………………………………………………………..5

1.1.1.1. Структура  легированных сталей в нормализованном  состоянии………………………………….…..5

1.1.1.2. Свойства  и применение легированных сталей……………………………………………………………………7

1.1.2. Углеродистые  стали……………………………………………………………….………………………………………………10

1.2. Классификация  сталей по качеству …………………………………………..…………………………………………….14

1.2.1.Стали  обыкновенного качества……………………………………………..………………………………………………14

1.2.2. Качественные  углеродистые стали………………………………………….……………………………………………14

1.3. Классификация  сталей по способу раскисления………………………….…………………………………………15

1.4. Классификация  сталей по назначению……………………………………………………………………………………15

1.4.1. Конструкционная  сталь………….…………………………….……………………………………………………………….15

1.4.1.1.Качество  конструкционных углеродистых сталей…………………………..…………………………………15

1.4.1.1.1.Стали  конструкционные углеродистые обыкновенного  качества….………….………………….16

1.4.1.1.2.По  степени раскисления……………………………………..……………………………………………………………16

1.4.2. Инструментальная  углеродистая сталь……………………………………….…………………………………..…..17

1.4.2.1.Классификация  инструментальных сталей…………………………….……..…………………………………..17

1.4.2.2.Применение  инструментальной углеродистой  стали………….……………………………………………17

1.5. Классификация  сталей по структуре в равновесном  состоянии……………………………………..……..18

2. Способы получения стали……………..………………………………..………………………………………………………….19

2.1. Производство  стали в конверторах………………………………………………………………….……………………..19

2.2. Производство  стали в мартеновских печах…………………………………………………………………………….21

2.3. Производство  стали в электрических печах……………………………………….…………………………………..24

2.4. Новые  методы производства и обработки  стали……………………………………………………………………26

Заключение………………………………………………………………………………………………………………………..……………28

Список использованных источников………………………………………………………………….………………………….29

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Металлы относятся к числу наиболее распространенных материалов, которые человек использует для обеспечения своих жизненных потребностей. В наши дни трудно найти такую область производства, научно-технической деятельности человека или просто его быта, где металлы не играли бы главенствующей роли как конструкционного материала.

Металлы разделяют на несколько групп: черные, цветные и благородные. К группе черных металлов относятся железо и его сплавы, марганец и хром. К цветным относятся почти все остальные металлы периодической системы Д. И. Менделеева. Железо и его сплавы являются основой современной технологии и техники. В ряду конструкционных металлов железо стоит на первом месте и не уступит его еще долгое время, несмотря на то, что цветные металлы, полимерные и керамические материалы находят все большее применение. Железо и его сплавы составляют более 90 % всех металлов, применяемых в современном производстве.

Самым важнейшим из сплавов железа является его сплав с углеродом. Углерод придает прочность сплавам железа. Эти сплавы образуют большую группу чугунов и сталей.

Сталями называют сплавы железа с углеродом, содержание которого не превышает 2,14 %. Сталь – важнейший конструкционный материал для машиностроения, транспорта и т. д.

Сталеплавильное производство – это получение стали из чугуна и стального лома в сталеплавильных агрегатах металлургических заводов. Сталеплавильное производство является вторым звеном в общем производственном цикле черной металлургии. В современной металлургии основными способами выплавки стали являются кислородно-конвертерный, мартеновский и электросталеплавильный процессы. Соотношение между этими видами сталеплавильного производства меняется.

Сталеплавильный процесс является окислительным процессом, так как сталь получается в результате окисления и удаления большей части примеси чугуна – углерода, кремния, марганца и фосфора. Отличительной особенностью сталеплавильных процессов является наличие окислительной атмосферы. Окисление примесей чугуна и других шихтовых материалов осуществляется кислородом, содержащимся в газах, оксидах железа и марганца. После окисления примесей, из металлического сплава удаляют растворенный в нем кислород, вводят легирующие элементы и получают сталь заданного химического состава.

 

1. Классификация сталей

1.1. Классификация сталей по химическому составу

По химическому составу различают углеродистые и легированные стали.

1.1.1. Легированные стали

Легированными называют стали, в которые вводятся специальные легирующие элементы, способные улучшать механические, технологические, эксплуатационные свойства, а в некоторых случаях придавать стали особые физические или химические свойства.

Легирующие элементы могут растворяться в феррите, аустените., цементите, образовывать специальные карбиды (карбиды легирующих элементов в отличии от карбида железа) или интерметаллидные соединения с железом и между собой, например, FeCr, FeV и т.д.

Растворяясь в аустените или феррите, легирующие элементы упрочняют эти фазы, делают их более устойчивыми против распада при нагреве и охлаждении, изменяя температуры фазовых превращений и структуру сталей.

1.1.1.1. Структура легированных сталей в нормализованном состоянии

Легированные стали в зависимости от структуры, получаемой после нагрева до 900°С и охлаждения на воздухе (т.е. после нормализации), подразделяются на пять классов;

  1. перлитный;
  2. мартенситный;
  3. аустенитный;
  4. ферритный;
  5. карбидный,

По мере увеличения содержания легирующих элементов устойчивость аустенита в интервале температур перлитного превращения возрастает, а температурная область мартенситного превращения понижается.

В зависимости от содержания легирующих элементов и углерода при заданной скорости охлаждения (на воздухе) можно получить разную структуру.

Стали перлитного класса характеризуются небольшим содержанием легирующих элементов (менее 5...7%). Для них, как и для углеродистых сталей, кривая скорости охлаждения при нормализации будет пересекать С-кривые перлитного распада. Следовательно, будут получаться структуры перлитного типа: перлит, сорбит, тростит.

Стали мартенситного класса содержат большее количество легирующих элементов (обычно 7-15 %). В присутствии никеля, даже при общем количестве легирующих элементов около 5 %, сталь может относиться к мартенситному классу. Содержание углерода в сталях мартенситного класса обычно не превышает 055 %, Область перлитного распада в этих сталях сдвинута вправо, поэтому охлаждение на воздухе приводит к переохлаждению аустенита до температур мартенситного превращения, где и происходит образование мартенсита.

Стали аустенитного класса содержат более 15 % легирующих элементов, в том числе не менее 8 % никеля или около 13 % марганца. В большинстве этих сталей содержание углерода не превышает 0,2 %. Легирующие элементы (особенно никель), растворяясь в аустените, очень сильно повышают его устойчивость. При этом не только сдвигается вправо область перлитного распада, но и точка начала мартенситного превращения снижается в область отрицательных температур. В результате сталь, охлажденная на воздухе до комнатной температуры, сохраняет аустенитную структуру.

Стали ферритного класса содержат от 17 до 30 % хрома или не менее 2,5% кремния. Это малоуглеродистые стали, в которых процент углерода не превышает 0,2. Растворяясь в феррите, хром очень сильно повышает его устойчивость. Такие стали практически не имеют фазовых превращений при нагреве вплоть до плавления, то есть сохраняют ферритную структуру во всех интервалах температур.

К сталям карбидного (ледебуритного) класса относятся высокоуглеродистые (более 0,7 % С), легированные большим количеством карбидообразующих элементов, преимущественно вольфрамом, ванадием, молибденом, хромом. Легирующие элементы образуют с углеродом большое количество специальных карбидов. Уже в процессе кристаллизации стали образуются карбиды, входящие в состав эвтектики, напоминающей ледебурит. При охлаждении на в сталях карбидного класса, подобно сталям мартенситного класса, основа структуры получается мартенситной.

 

1.1.1.2. Свойства и применение легированных сталей

По назначению легированные стали разделяются на конструкционные, инструментальные и стали с особыми свойствами.

Стали перлитного класса с различным содержанием углерода нашли широкое применение как конструкционные материалы для изготовления различных конструкций и деталей машин. Для изготовления конструкций применяют преимущественно низколегированные стали с невысоким содержанием углерода, что обеспечивает им хорошую свариваемость.

Стали предназначенные для изготовления деталей машин и приборов, разделяют в зависимости от применяемой к ним термообработки на цементуемые (содержат не более 0,25 %С) и улучшаемые (0.25... 0,5%С). Детали из цементуемых сталей подвергают цементации, закалке и низкому отпуску. В результате получается твёрдая, износостойкая поверхность (HRC 56... 62), со структурой высокоуглеродистого мартенсита и более мягкая, вязкая сердцевина (НЕС 15...45) со структурой малоуглеродистого мартенсита.

Детали из улучшаемых сталей подвергают закалке в масле и высокому отпуску. Такая термообработка называется улучшением. Закалка даёт мартенситную структуру. Мартенсит при высоком отпуске распадается на сорбит., сочетающий достаточную прочность с повышенной вязкостью. Такие детали хорошо работают в условиях динамических нагрузок.

Стали, легированные кремнием, марганцем и некоторыми другими элементами и содержащие 0,5...0,65 %С, используются для изготовления пружин и рессор. Они подвергаются закалке и среднему отпуску на тростит, который обеспечивает хорошую упругость и прочность.

К перлитному классу принадлежат и шарикоподшипниковые стали. Это высокоуглеродистые стали, легированные небольшим количеством хрома (не более 1,5 %). Закалка и низкий отпуск обеспечивают им мартенситную структуру, прочность и износостойкость.

Кроме деталей машин из легированных сталей перлитного класса с высоким содержанием углерода (более 0,8 %) изготавливают режущий и мерительный инструмент. Такой инструмент подвергается неполной закалке и низкому отпуску. Приобретая высокую твёрдость и износостойкость, инструмент, однако, не обладает достаточной теплостойкостью. Некоторые марки перлитных сталей используют для изготовления инструмента для горячего деформирования. Пониженное по сравнению с другими инструментальными сталями содержание углерода (от 0,3 до 0,7%) позволяет получить достаточную вязкость, т.к. такой инструмент часто работает с ударными нагрузками.

Легирующие элементы в сталях перлитного класса не оказывают существенного влияния на структуру. В основном они способствуют увеличению прокаливаемости и тем самым дают возможность получить высокие механические свойства в деталях больших сечений.

Среди сталей мартенситного класса широкое применение находят стали, содержащие около 13 % хрома и до 0,4 % углерода. При содержании хрома более 12,5 % сталь становится коррозионностойкой. Стали этой группы хорошо сопротивляются атмосферной коррозии и коррозии в среде водяного пара, т.е. являются нержавеющими из них изготавливают различные детали машин, требующие повышенной прочности и коррозионной стойкости, а также некоторые виды инструмента. Упрочнение достигается закалкой в масле или на воздухе на структуру мартенсита. Отпуск в зависимости от назначения может быть высоким (для деталей машин) или низким (для инструмента).

Набольшее применение среди сталей аустенитного класса находят хромоникелевые стали, содержащие около 18 % хрома и 8.., 10 % никеля (углерода не более 0,2 %). Эти стали имеют более высокую коррозионную стойкость, чем хромистые стали мартенситного класса. В нормализованном состоянии эти стали имеют структуру, состоящую из аустенита и небольшого количества карбидов типа (FeCr)23C6. При нагреве под закалку (так называемая аустенизацня) карбиды растворяются в аустените, и при резком охлаждении в воде фиксируется однофазная аустенитная структура. Однофазные структуры характеризуются более высокой коррозионной стойкостью, т.к. в этом случае уменьшается вероятность образования микрогальванических пар, вызывающих электрохимическую коррозию. Закалка аустенитных сталей не является упрочняющей операцией.

Информация о работе Классификация сталей