Композиционные материалы в технике и исследование возможностей получения изделий из разнородных материалов в литейном производстве. Ковалева А.В - 55 стр.

UptoLike

Составители: 

55
(Fe
3
O
4
) и внутренний слой (FeO). Заметное на глаз слоистое строение железной
окалины обнаруживается при толщине 0,1 мм.
При окислении стали в атмосфере воздуха в окалине много Fe
3
O
4
; при
окислении в атмосфере СО
2
и водяного парамного FeO. Углекислота по
сравнению с другими газами является самым слабым окислителем. Газами, за-
щищающими сталь от окисления, являются: Н
2
, СН
4
и СО. Поэтому, относи-
тельная чистота в отношении пригара при заливке в сырые формы объясняется
не столько охлаждающим эффектом сырой формы, сколько образующимся при
этом в большом количестве водородом, в результате разложения воды.
Соединение Fe
2
O
3
при высоких температурах неустойчиво и при 1400°
переходит в Fe
3
O
4
, которое плавится при 1560°. Если бы такое соединение су-
ществовало, то образовавшаяся окисная пленка являлась бы более огнеупорной,
чем собственно металл. Однако, в условиях залитой формы при недостатке ки-
слорода в плоскости контакта металлформа и отсутствии заметного движе-
ния газов пленка окислов в основном состоит из FeO, температура плавления
которого 1370°, т. е., примерно, на 100° ниже температуры плавления обычной
углеродистой стали. Следовательно, пленка окислов при температурах разлив-
ки стали будет сильно перегрета и жидкоподвижна.
В условиях литейной формы, когда обнажается для воздействия газовой
среды чистая поверхность расплавленного металла, образование оксидной
пленки определенной структуры, которая в дальнейшем остается качественно
неизменной, заканчивается весьма быстров доли секунды.
На высоколегированных жаростойких сталях образуется сплошная тонкая
и плотная оксидная пленка. Обычно эта защитная пленка появляется при окис-
лении таких элементов, которые обладают большим сродством к кислороду,
чем железо. Хром, алюминий, кремний дают прочные защитные пленки (Cr
2
O
3
,
А1
2
О
3
, SiO
2
), которые с кремнеземистой облицовкой формы не вступают в хи-
мическое взаимодействие.
(Fe3O4) и внутренний слой (FeO). Заметное на глаз слоистое строение железной
окалины обнаруживается при толщине 0,1 мм.
     При окислении стали в атмосфере воздуха в окалине много Fe3O4; при
окислении в атмосфере СО2 и водяного пара — много FeO. Углекислота по
сравнению с другими газами является самым слабым окислителем. Газами, за-
щищающими сталь от окисления, являются: Н2, СН4 и СО. Поэтому, относи-
тельная чистота в отношении пригара при заливке в сырые формы объясняется
не столько охлаждающим эффектом сырой формы, сколько образующимся при
этом в большом количестве водородом, в результате разложения воды.
     Соединение Fe2O3 при высоких температурах неустойчиво и при 1400°
переходит в Fe3O4, которое плавится при 1560°. Если бы такое соединение су-
ществовало, то образовавшаяся окисная пленка являлась бы более огнеупорной,
чем собственно металл. Однако, в условиях залитой формы при недостатке ки-
слорода в плоскости контакта металл — форма и отсутствии заметного движе-
ния газов пленка окислов в основном состоит из FeO, температура плавления
которого 1370°, т. е., примерно, на 100° ниже температуры плавления обычной
углеродистой стали. Следовательно, пленка окислов при температурах разлив-
ки стали будет сильно перегрета и жидкоподвижна.
     В условиях литейной формы, когда обнажается для воздействия газовой
среды чистая поверхность расплавленного металла, образование оксидной
пленки определенной структуры, которая в дальнейшем остается качественно
неизменной, заканчивается весьма быстро — в доли секунды.
     На высоколегированных жаростойких сталях образуется сплошная тонкая
и плотная оксидная пленка. Обычно эта защитная пленка появляется при окис-
лении таких элементов, которые обладают большим сродством к кислороду,
чем железо. Хром, алюминий, кремний дают прочные защитные пленки (Cr2O3,
А12О3, SiO2), которые с кремнеземистой облицовкой формы не вступают в хи-
мическое взаимодействие.




                                     55