Синеломкость

Синело́мкость — снижение пластичности и ударной вязкости стали и появление её хрупкости при одновременном повышении прочности, наблюдаемое при деформации в интервале температур, вызывающих синий цвет побежалости (200—300 °C)[1][2],.

Синеломкость, как и красноломкость, связана с охрупчиванием металла в определенном температурном диапазоне, но для красноломкости он намного выше и составляет 850—1150 °C.

Что важно знать
Синеломкость
Область использования Металловедение

Оценка уровня синеломкости

Прочность при указанной выше температуре для сталей выше, чем их прочность при комнатной температуре, а пластичность и вязкость – ниже[3]. Отмечается, что твёрдость по Бриннелю, установленная механическим индентированием для конструкционных сталей,  может (как и прочность) быть использована для определения точного температурного интервала синеломкости[4].

Особенности синеломкости для разных сталей

Синеломкость отчётливо проявляется у низкоуглеродистых сталей в процессе деформации за счёт развития динамического старения, т.е. закрепления дислокаций примесными атомами. Это явление объясняют также выпадением мельчайших частиц карбидов по плоскостям скольжения. Сталь в изломе имеет при этом крупнозернистое строение, поэтому при температурах (200—300 °C) не рекомендуется подвергать стальные изделия деформации или ударным воздействиям. Для легированных сталей температурный интервал понижения пластичности сдвинут в сторону более высоких температур, например, для стали 12Х1МФ он составляет 500–510 °С[3][5][6]. Раскисленные стали, как правило, не обладают этим видом хрупкости[7].

Примечания

  1. Лопухов Г. А., Цирульников В. А., Куманин В. И., Фонштейн Н. М., Глинков Г. М., Ковалева Л. А., Самаров В. Н., Крашенинников А. И. Толковый металлургический словарь. Основные термины. — М.: Русский язык, 1989. — С. 315. — 480 с.
  2. Новый политехнический словарь / Главный редактор А. Ю. Ишлинский. — М.: Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2000. — С. 486. — 672 с.
  3. 1 2 Гуляев А. П. Металловедение. — 6-е изд.. — М.: Металлургия, 1986. — С. 387. — 544 с.
  4. Матюнин В. М., Варавка В. Н., Кудряков О. В., Марченков А. Ю., Волков П. В., Каримбеков М. А. Оперативная оценка температурного интервала синеломкости стали // Технология металлов. — 2022. — № 9. — С. 56-64.
  5. Шерышев В. П., Чижов В. Н., Болтенков А. А., Селивёрство М. В. Определение параметров электроконтактного термомеханического восстановления режущей способности рабочих органов почвообрабатывающих машин // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. — 2010. — Т. 64, № 2. — С. 69-73.
  6. Калинин И. А., Киселёв В. В., Пучков П. В., Топоров А. В. Исследование прочности элементов металлоконструкций, подвергшихся воздействию повышенных температур при пожаре // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — 2015. — Т. 6, № 1-1. — С. 104-106.
  7. Блантер М. С., Кершенбаум В. Я., Мухин Г. Г., Новиков В. Ю., Прусаков Б. А., Пучков Ю. А. Металлы. Строение. Свойства. Обработка (многоязычный толковый словарь) / Под научной редакцией В. Я. Кершенбаума и Б. А. Прусакова. — М.: Наука и техника, 1999. — С. 430. — 712 с.

Литература

© Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».
Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».