Июль 30th, 2013
Рис. 211. Зависимость толщиныслоя h иа сталях Э12 () н У8 (2) от содержания алюминия в алюминотермической смеси при одновремеииом насыщении хромом и алюминием в течение 4 ч при 1100 «С [92, с. 17]Одновременное насыщение хромом и алюминием происходит в алюминотерми-ческих смесях [187] при соотношении Сга03 : А1 = 75-нбО : 25-ь40 (рис. 211). При содержании в смеси >40% А1 формируется преимущественно алитированный слой.Микротвердость хромоалитированного слоя на малоуглеродистых сталях [233, с. 122] невелика (1500—5000 МПа), а средне- и высокоуглеродистых с содержанием < 15% А1 в смеси — от 14 000 до 16 000 МПа вследствие образования карбидов Сг23С6 и Сг,С3 [88, с. 134]. При содержании до 50% А1 в смеси микротвердость становится равной микротвердости алитированного слоя (7000—7500 МПа).Механические свойства сталей после хромоалитирования приведены в табл. 142. При концентрации <:10% А1 на поверхности слоя механические свойства стали не отличаются от свойств исходной, а при большем содержании алюминия характеристики прочности, пластичности и ударной вязкости снижаются. Предел усталости хромоалитированной стали также снижается [88, с. 134; 305].Износостойкость хромоалитированной стали У8 после стандартной термообработки (закалка, низкий отпуск) в условиях трения скольжения без смазки в 1,5—2,0 раза выше, чем исходной стали.Коррозионная стойкость хромоалитированных углеродистых сталей в водных растворах NaCI, H2S04, HN03, НС1, H3P04 и СН3СООН увеличивается по сравнению с незащищенными сталями в 5—10 раз и более.