Август 11th, 2013
предел текучести при этом имеет умеренные значения.Обратное наблюдается в стали, упрочненной за счет дисперсионного твердения. Объясняется это, по-видимому, тем, что у такой стали предел текучести имеет высокие значения, а сопротивление отрыву мало, так как основа ее представляет собою феррит с крупным зерном.Влияние состава конструкционной стали на ее механические свойства при низких температурах изучено наиболее широко для динамической нагрузки и в значительно меньшей степени — для статической нагрузки. Из табл. 22 видно, что у углеродистой стали пластичность при —196° с увеличением содержания углерода до 0,25—0,3% возрастает а затем снова уменьшается. При температуре —253° влияния углерода нельзя установить, так как у всех углеродистых сталей удлинение равно нулю, а сужение близко к нулю.Что касается легирующих элементов, то решающим лри их выборе оказывается их влияние на положение критической температуры хрупкости. Основные положения об этом влиянии, как и наши предположения о его природе, были подробно рассмотрены на стр. 231 применительно к легированному ферриту и могут быть перенесены также на интересующие нас здесь стали. Поэтому нет необходимости эти положения повторять. Из приведенных там данных следует, что никель наиболее надежно и сильно понижает критическую температуру хрупкости и способствует :в большой степени сохранению пластичности при статической нагрузке до низких температур [243]. Основное преимущество никеля проявляется при весьма низких температурах. Наряду с этим легирующие элементы должны обеспечить требуемую прокаливаемость, не вызывая повышенной склонности стали к отпускной хрупкости.