Август 11th, 2013
Так, например, после отпуска при 200° легированные хромом стали по значению ударной вязкости при температуре жидкого азота несколько превосходят и во всяком случае не уступают отпущенным при 200° никелевым сталям [207], тогда как послеРис. 173. Соотношение между пластичностью и пределом прочности у сталей, легированных разными элементами:
— нелегированные качественные стали; 2— то же, высококачественные стали; 3 — стали, легированные марганцем; 4 — то же, хромом и молибденом; 5 — то же, хромом, никелем и молибденом; 6 — то же, хромомотпуска при 625—650° последние оставляют хромистые стали далеко позади. У легированных кремнием сталей в низкоотпущенном состоянии критическая температура хрупкости также ниже, чем после высокого отпуска.В основном же, как подтверждают и более новые исследования [531 и др.], для индивидуального влияния легирующих элементов на склонность к хрупкому разрушению закаленной и отпущенной стали сохраняются те же закономерности, что и для легированного феррита. Это позволяет считать, что предположение о природе влияния легирующих элементов в данном направлении, высказанное нами применительно к легированному ферриту может быть перенесено и на сталь. Наиболее сильно и надежно склонность к хрупкому разрушению закаленной и отпущенной стали также уменьшает никель. Для иллюстрации в табл. 17 [531] сопоставлены по склонности к хрупкому разрушению хромомарган-цевомолибденовая и две хромомолибденовые стали. Остальные свойства, в том числе ударная вязкость при комнатной температуре, кроме предела пропорциональности, у всех этих сталей были приблизительно одинаковы.