GOST 3443-87
GOST 3443−87 Odlitky z litiny s různou formou grafitu. Metody určování struktury
GOST 3443−87
Skupina В89
INTERSTATE STANDARD
ODLITKY Z LITINY S RŮZNOU FORMOU GRAFITU
Metody určování struktury
Cast iron castings with graphite of different form. Methods of structure determination
ISS 77.140.80
OKP 41 1100
Datum zavedení 1988−07−01
INFORMAČNÍ DATA
1. VYVINUT A ZAVEDEN Ministerstvo energetického strojírenství
2. SCHVÁLEN A UVEDEN V PLATNOST Vyhláška Státního výboru SSSR pro standardy
3. Standard odpovídá mezinárodnímu standardu ISO 945−75* v části metodiky pro konstrukci stupnic pro hodnocení tvaru, velikosti a distribuce vměstků grafitu
4. NA OPLÁTKU GOST 3443−77
5. REFERENCE NORMATIVNÍ A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
Označení НТД, na který je dán odkaz |
Číslo aplikace |
ISO 945−75 |
1 |
6. Omezení platnosti natočeno přes protokol N 7−95 Interstate výboru pro standardizaci, metrologii a certifikaci (ИУС 11−95)
7. REEDICE. Srpen 2005
Tato norma se vztahuje na odlitky z litiny konstrukční určení s různou formou grafitu a stanovuje metody určování struktury šedé litiny s пластинчатым grafitem, tvárné litiny s kuličkovým a вермикулярным grafitem a tvárné litiny s kompaktním grafitem.
Norma je určena pro hodnocení vzorů нелегированного a низколегированного litiny v литом stavu, která se stala obětí отжигу pro odbourání vnitřního napětí, высокотемпературному отжигу, normalizace nebo jiné druhy tepelného zpracování pro získání požadované struktury.
Norma se nevztahuje na высоколегированный litina.
Standard odpovídá mezinárodnímu standardu ISO 945−75 v části týkající se metodiky budování stupnic pro hodnocení tvaru, velikosti a distribuce vměstků grafitu (viz příloha 1).
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Strukturu litiny určují podle графиту a kovový podklad.
Při určování grafitu hodnocení nevratné: forma, rozdělení, rozměry, množství vměstků grafitu.
Při určování kovové základy hodnocení nevratné: vzhled struktury, forma perlitu, obsah perlitu (nebo феррита), дисперсность perlit, struktura, rozdělení, rozměry buněk mřížky a velikost inkluzí фосфидной эвтектики, počet a rozměry inkluze цементита (nebo цементита ледебурита).
1.2. Pro označení složky struktury a jejich charakteristické rysy uplatňují legendu, uvedené v tabulka.1.
Tabulka 1
Strukturální složka |
Za parametr |
Symbolická |
Grafit: | ||
lamelový |
PG | |
вермикулярный |
NONEXISTING_METHOD | |
шаровидный |
ШГ | |
kompaktní |
KG | |
Tvar inkluzí |
ПГф; ВГф; ШГф; КГф | |
Velikost inkluzí |
Pgd; ШГд; КГд a digitální hodnoty střední velikosti (délka nebo průměr) inkluze grafitu (mikronů) | |
Distribuce inkluzí |
ПГр; ВГр; ШГр | |
Počet inkluzí |
PG; NONEXISTING_METHOD; ШГ a digitální hodnota průměrné náměstí (%) zaměstnané grafitem na микрошлифе | |
Kovový základ | Vzhled vzorů: | |
феррит |
F | |
perlit deskový |
Пт1 | |
perlit zrnitý |
Пт2 | |
троостит |
T | |
бейнит |
B | |
мартенсит |
M | |
Perlit |
Дисперсность |
PD a digitální hodnoty průměrné vzdálenosti mezi deskami цементита (mikronů) |
Perlit nebo феррит |
Obsah |
N nebo F a digitální hodnota průměrné náměstí (%) obsazené těmito konkrétními problémy na микрошлифе |
Фосфидная эвтектика | Složení: |
ФЭ |
ФЭ1 ФЭ2 | ||
triple зернистая |
ФЭ3 | |
triple игольчатая |
ФЭ4 | |
triple a desky цементита |
ФЭ5 | |
Distribuce |
ФЭр | |
Průměr buněk mřížky |
ФЭд a digitální hodnoty průměr buněk mřížky (mikronů) | |
Velikost inkluzí |
ФЭп a digitální hodnota průměrné náměstí izolovaných inkluze (mikronů) | |
Цементит |
Počet inkluzí |
Ts a digitální hodnota průměrné náměstí (%) zaměstnané цементитом na микрошлифе |
Velikost inkluzí |
Procesoru a digitální hodnota průměrné náměstí izolovaných inkluze цементита (mikronů) |
2. ODBĚR A VÝROBA VZORKŮ
2.1. Vzorky pro přípravu шлифов sklad vzory jsou řezány z odlitků, přílivových nebo speciálně obsadil vzorků, a také obsazení polotovarů, používané pro výrobu vzorků pro mechanické zkoušky.
Není povoleno používat vzorky, vyřezané z stoupačky, выпора nebo zisku.
Domácí příprava шлифа na povrchu odlitku bez výstřižky speciální vzorek.
2.2. Odběr vzorků a výrobu шлифов pro určování struktury se provádějí takovým způsobem, aby nedošlo v nich strukturu litiny.
Pokud se v technických podmínkách na отливку uvedena tepelné zpracování, pak vzorky pro analýzu struktury vybrány po tepelné zpracování.
Speciálně отлитые obrobku, návaly horka nebo vzorku pro vzorky vystaveny tepelnému ošetření spolu s отливкой.
2.3. Postup pro odběr a množství vzorku pro stanovení struktury, a také požadavky na strukturu litiny jsou uvedeny v technických podmínkách na отливку.
2.4. Při вырезке vzorků z odlitku je třeba vzít v úvahu různorodost vzorů litiny v závislosti na tloušťce stěny a délky odlitky.
Vzorky jsou vybrány jako velikostí a profilů, aby dávaly ucelenou představu o struktuře odlitků.
Pro толстостенных odlitků musí být vzorek o rozloze ne méně než 3 cm, ale ne více než 9 cm, pro tenké-loupal odlitků o rozloze шлифа — ne méně než 0,2 cm. Pro malé detaily (například individuální pístní kroužky) jsou povoleny шлифы menších rozměrů. Výška шлифа by nemělo být více než 15−20 mm.
Místo svíčkové vzorků z odlitku musí být stanoveno ve výkresu.
Při určování vzorů na vzorcích, výřez z přílivu k отливкам, nebo samostatně obsadil vzorků je nutné, aby tloušťka stěny a podmínky krystalizace přílivu (nebo vzorek) a odlitky byly stejné.
Velikost přílivu a jeho umístění na odlévání musí být uvedeny na výkresu.
Při určování vzorů přímo na pracovní plochu odlitku шлиф vyrábí v hloubce rovnající se припуску na mechanické zpracování. Domácí také výroba шлифа po obrábění odlitku.
3. TEST
3.1. Povrch шлифа třeba zrcadlo, bez рисок od operace broušení a leštění, oxidů a jiných nečistot.
3.2. Studie grafitu tráví na нетравленном шлифе a kovové základy na шлифе po leptání.
Pro leptání povrchu шлифа uplatňují činidla, uvedené v příloze 2.
3.3. Pro definice struktury litiny шлифа prohlíží pod mikroskopem při zvětšení uvedených na referenčních шкалах aplikace 3.
Pro hodnocení vzorů si vyberou úseky шлифа, ubytování od jeho okraje na minimální vzdálenosti nebo tloušťky nebo průměru vzorku.
3.4. Předpokládaná struktura litiny se provádí vizuálně сопоставлением vzory, viditelné v микроскопе, se strukturou příslušné referenční stupnice.
Pro přesnější odhad vzory by měla být použita lineární, bodové nebo планиметрический metody kvantitativní металлографии, stejně jako speciální automatické nastavení Квантимет, Эпиквант atd.
3.5. Definice obsahu grafitu
3.5.1. V závislosti na druhu litiny grafit v jeho struktuře, je definována na stupnici 1−4 aplikace 3: litina s пластинчатым grafitem — stupnici 1, litina s вермикулярным grafitem — stupnice, 2, litina s kuličkovým grafitem — stupnice, 3, litina s kompaktním grafitem — stupnice, 4.
3.5.2. Tvar inkluzí grafitu ve struktuře litiny se posuzuje: pro litiny s пластинчатым grafitem — na stupnici 1A, s вермикулярным grafitem — stupnice 2A, s kuličkovým grafitem — stupnici 3A a s kompaktním grafitem — ose 4A.
Pokud ve struktuře litiny má grafit různých tvarů, pak je třeba vizuálně posoudit procentní podíl jednotlivých forem a uveďte ji při jmenování vzory.
3.5.3. V závislosti na velikosti (délky nebo průměru) inkluze grafitu struktura litiny se odhaduje na tabulka.2 a stupnici: pro litiny s пластинчатым grafitem — stupnici 1Б, s kuličkovým grafitem — měřítko 3B, s kompaktním grafitem — měřítko 4Б.
Tabulka 2
Označení |
Délka inkluze deskou grafit, um |
Označení |
Průměr inkluze шаровидного nebo kompaktní grafitové, um | ||||||
ПГд15 |
Do | 15 | ШГд15; КГд15 |
Do | 15 | ||||
ПГд25 |
Od | 15 | " | 30 |
ШГд25; КГд25 |
Od | 15 | " | 30 |
ПГд45 |
" | 30 | " | 60 |
ШГд45; КГд45 |
" | 30 | " | 60 |
ПГд90 |
" | 60 | " | 120 |
ШГд90; КГд90 |
" | 60 | " | 120 |
ПГд180 |
" | 120 | " | 250 |
ШГд180; КГд180 |
" | 120 | " | 250 |
ПГд350 |
" | 250 | " | 500 |
ШГд360; КГд360 |
" | 250 | " | 500 |
ПГд750 |
" | 500 | " | 1000 | |||||
ПГд1000 | " | 1000 |
Definice velikostí inkluze grafitu se koná na střední délky nebo průměru tří největších vměstků na микрошлифе naměřených není méně než ve třech polích hlediska.
Pokud ve struktuře litiny má grafit různé tvary, rozměry inkluze jsou definovány pro každý formulář.
3.5.4. V závislosti na rozdělení vměstků grafitu struktura litiny se posuzuje: pro litiny s пластинчатым grafitem na stupnici 1B, s вермикулярным grafitem na stupnici 2Б, litiny s kuličkovým grafitem — stupnici 3V.
Pokud máte ve struktuře litiny inkluze grafitu různých druhů distribuce, zabírat velikost do 1,0% celkové plochy шлифа, je třeba hodnotit jako «stopy».
3.5.5. V závislosti na množství vměstků grafitu struktura litiny s пластинчатым grafitem se odhaduje na tabulka.3 a stupnice 1G, s kuličkovým grafitem na tabulka.3 a rozsahu 3D.
Tabulka 3
Označení |
Velikost, zaměstnaná grafitem, % | |||
ПГ2, ШГ2 |
Do | 3 | ||
ПГ4, ШГ4 |
Od | 3 | " | 5 |
ПГ6, ШГ6 |
" | 5 | " | 8 |
ПГ10, ШГ10 |
" | 8 | " | 12 |
ПГ12, ШГ12 |
" | 12 |
Počet inkluzí grafitu je hodnocena průměrným procento plochy obsazené na микрошлифе, a je definován v ne méně než 3 polích hlediska.
3.5.6. Počet шаровидного grafitu v procentech ve struktuře litiny s вермикулярным grafitem se odhaduje na tabulka.4 a stupnici 2B.
Tabulka 4
Označení |
Velikost, zaměstnaná kuličkovým grafitem, % | |||
ВГ100 |
0 | |||
ВГ98 |
Do | 5 | ||
ВГ92 |
Od |
5 | " | 10 |
ВГ85 |
" | 10 | " | 20 |
ВГ70 |
" | 20 | " | 40 |
Podíl шаровидного grafitu vůči вермикулярному odhaduje průměrnou procento plochy obsazené daným grafitem na шлифе a určité ne méně než 3 polích hlediska.
3.6. Definice kovové základy
3.6.1. V závislosti na typu kovové základy struktura litiny je určen podle stupnice 5.
3.6.2. V závislosti na množství perlitu nebo феррита v procentech (perlit + феррит = 100%) struktura litiny se odhaduje na tabulka.5 a stupnici 6 aplikací 3; u velkých a středních odlitků z litiny s пластинчатым grafitem při nízké rychlosti jejich chlazení — řada 1, pro tenké-loupal odlitků z litiny s пластинчатым grafitem při zvýšené rychlosti jejich chlazení — řada 2, pro odlitky z litiny s вермикулярным grafitem — řada 3, pro odlitky z litiny s kuličkovým grafitem — řada 4, pro odlitky z tvárné litiny — řada 5.
Tabulka 5
Označení |
Velikost, zaměstnaná перлитом, % | |||
N |
Od | 98 | ||
П96 |
" | 94 | do | 98 |
П92 |
" | 90 | do | 94 |
П85 |
" | 80 | do | 90 |
П70 |
" | 60 | do | 80 |
П45 |
" | 30 | do | 60 |
П20 |
" | 10 | do | 30 |
П6 |
" | 2 | do | 10 |
П0 |
" | 2 | ||
Cp0 |
Do | 2 | ||
Ф4 |
Od | 2 | " | 6 |
Ф8 |
" | 6 | " | 10 |
Ф15 |
" | 10 | " | 20 |
Ф30 |
" | 20 | " | 40 |
Ф55 |
" | 40 | " | 70 |
Ф80 |
" | 70 | " | 90 |
Ф94 |
" | 90 | " | 98 |
F |
" | 98 |
Množství perlitu nebo феррита odhaduje průměrnou procento plochy obsazené těmito strukturálními součástky na шлифе a určité ne méně než 3 polích hlediska.
3.6.3. Výhled okrajových zón ve vzorcích z tvárné litiny je definována na stupnici 7.
3.6.4. V závislosti na stupni дисперсности deskou vermikulit strukturální litiny se odhaduje na tabulka.6 a stupnici 8 aplikace 3.
Tabulka 6
Označení |
Vzdálenost mezi deskami цементита, um | |||
ПД0,3 |
Do | 0,3 | ||
ПД0,5 |
Od | 0,3 | " | 0,8 |
ПД1,0 |
" | 0,8 | " | 1,3 |
ПД1,4 |
" | 1,3 | " | 1,6 |
ПД1,6 |
" | 1,6 |
Дисперсность deskou vermikulit je určena průměrnou vzdáleností mezi deskami цементита. Tato vzdálenost se měří zrn perlitu největší дисперсности, kde desky цементита jsou umístěny kolmo k rovině шлифа.
V případě potřeby přesnější určení дисперсности perlit by se měla používat metody hodnocení, je uveden v příloze 2.
3.6.5. V závislosti na stavby фосфидной эвтектики struktura litiny je hodnocen na stupnici 9A: při травлении шлифа 4,0% podílem alkoholický roztok kyseliny dusičné — řada 1, při травлении шлифа ohřátým až na 70−80 °C roztokem Murakami — řada 2.
3.6.6. V závislosti na charakteru rozložení hodnot фосфидной эвтектики struktura litiny je hodnocen na stupnici 9Б.
3.6.7. V závislosti na průměru buněk mřížky фосфидной эвтектики struktura litiny se odhaduje na tabulka.7 a stupnici 9V aplikace 3.
Tabulka 7
Označení |
Průměr buněk mřížky, um | |||
ФЭд250 |
Do | 250 | ||
ФЭд400 |
Od | 250 | " | 500 |
ФЭд650 |
" | 500 | " | 750 |
ФЭд1000 |
" | 750 | " | 1250 |
ФЭд1250 |
" | 1250 |
Průměr buněk mřížky je definován střední hodnotou průměrů tří největších buněk.
3.6.8. V závislosti na velikosti izolovaných inkluze фосфидной эвтектики stanoví průměrnou rozlohou tří největších vměstků, struktura litiny se odhaduje na tabulka.8 a stupnici 9 Г závazné aplikace 3.
Tabulka 8
Označení |
Velikost, největší inkluze, um | |||
ФЭп2000 |
Do | 2000 | ||
ФЭп6000 | Od | 2000 | " | 10000 |
ФЭп13000 |
" | 10000 | " | 16000 |
ФЭп20000 |
" | 16000 | " | 20000 |
ФЭп25000 |
" | 25000 |
3.6.9. V závislosti na počtu цементита nebo цементита ледебурита struktura litiny se odhaduje na tabulka.9 a rozsahu 10A závazné aplikace 3.
Tabulka 9
Označení |
Velikost, zaměstnaná цементитом nebo цементитом ледебурита, % | |||
Ц2 |
Do | 2 | ||
Ц4 |
Od | 2 | " | 5 |
Ц10 |
" | 5 | " | 15 |
Ц25 |
" | 15 | " | 40 |
Ц40 |
" | 40 |
Počet цементита nebo цементита ледебурита hodnocena průměrným procentem náměstí, obsazené těmito включениями na шлифе a user-ne méně než tří polí pohledu.
Pokud máte ve struktuře litiny inkluze цементита v množství nejméně 1,0% (jednu až dvě zapnutí na ploše méně než 2000 mikronůve dvou-třech polích pohledu) je třeba posuzovat jako «stopy».
3.6.10. V závislosti na velikosti izolovaných inkluze цементита nebo цементита ледебурита, definovaného průměrnou rozlohou tří největších vměstků, struktura litiny se odhaduje na tabulka.10 a stupnici 10Б aplikace 3.
Tabulka 10
Označení |
Velikost největší inkluze цементита nebo цементита ледебурита, um | ||||
Цп2000 |
Do | 2000 | |||
Цп6000 | Od | 2000 | " | 10000 | |
Цп13000 |
" | 10000 | " | 16000 | |
Цп20000 |
" | 16000 | " | 25000 | |
Цп25000 |
" | 25000 |
Příklady zápisu výsledků stanovení vzorů
Struktura litiny s rovnoměrně пластинчатым grafitem přímé formy o délce 60−120 mikronů; kovový základ: perlit deskový v množství od 30 do 60% s межпластинчатым vzdáleností 0,5 mikronů; фосфидная эвтектика trojnásobné, jehlová struktury v podobě jednotlivých inkluzí:
ПГф1-ПГр1-ПГд90-Пт1-П45-Пд0,5-ФЭ3-ФЭр1
Struktura litiny s kuličkovým grafitem pravidelného tvaru o průměru od 30 do 60 mikronů; kovový základ: 60% deskou vermikulit a zrnitý perlit:
ШГф5-ШГд45-Пт1-П70-Пт2
Struktura tvárné litiny s включениями kompaktní grafitové formy o průměru 40−50 mikronů; kovový základ: 60% deskou vermikulit s межпластинчатым vzdáleností 0,8 µm, 40% феррита.
КГф3-КГд45-Пт1-П70-Ф30-Пд1,0
Struktura litiny s вермикулярным grafitem ztluštělé formy, nerovnoměrně distribuované množství вермикулярного grafitu 85%; kovový základ 80% феррита.
ВГф3-ВГр2-ВГ85-Ф80.
PŘÍLOHA 1 (referenční)
PŘÍLOHA 1
Referenční
Tabulka 11
Dodržování označení norem pro hodnocení formy grafitu v шкалах této normy a normy ISO 945−75
Tvar grafitu |
Označení standard v GOST 3443−87 |
Označení standard v normě ISO 945−75 |
Plata je rovná |
ПГф1 |
I |
Гнездообразная |
ПГф4 |
II |
Червеобразная |
ВГф2 |
III |
Нитевидная |
КГф1 |
IV |
Kompaktní |
КГф3 |
V |
Шаровидная |
ШГф5 |
VI |
Игольчатая |
ПГф3 |
- |
Tabulka 12
Dodržování označení norem pro hodnocení distribuce grafitu v шкалах této normy a normy ISO 945−75
Rozložení grafitu |
Označení standard v GOST 3443−87 |
Označení standard v normě ISO 945−75 |
Rovnoměrné |
ПГр1 |
A |
Nerovnoměrné |
ПГр2 |
S |
Розеточное |
ПГр7 |
V |
Междендритное |
ПГр8 |
D |
ПГр9 |
E | |
Веточное |
ПГр5 |
- |
Kolonie deskou grafit |
ПГр3 |
- |
Kolonie междендритного grafitu |
ПГр4 |
- |
Сетчатое |
ПГр6 |
- |
Tabulka 13
Dodržování označení norem pro odhad velikosti (délka a průměr) inkluze grafitu v шкалах této normy a normy ISO 945−75
Délka nebo průměr inkluze, um |
Označení standard v GOST 3443−87 |
Označení standard v normě ISO 945−75 | |||
Sv. | 1000 | 1 | |||
Od | 500 | do | 1000 |
Pgd |
2 |
" | 250 | " | 500 |
Pgd, ШГд360 | 3 |
" | 120 | " | 250 |
Pgd, ШГд180 |
4 |
" | 60 | " | 125 |
Pgd, ШГд90 |
5 |
" | 30 | " | 60 |
Pgd, ШГд45 |
6 |
" | 15 | " | 30 |
Pgd, ШГд25 |
7 |
" | 15 | Pgd, ШГд15 |
8 |
PŘÍLOHA 2 (doporučené)
PŘÍLOHA 2
Doporučené
Složení реактивов pro leptání шлифов a zjišťování celkové struktury litiny a jednotlivých strukturálních složek
Označení moření |
Název a složení реактива |
Způsob moření |
Výsledek leptání |
Obecnou představu o struktuře, identifikace perlit deskou a зернистого, троостита, мартенсита |
4 procentní roztok kyseliny dusičné (4 cma 96 cmetanolu) nebo |
Leptání při pokojové teplotě |
Perlit a троостит tmavé, světlý феррит |
Бейнит nebo мартенсит |
1 g пикриновой kyseliny a 95 cmetylalkoholu s přídavkem 5−10 kapek 2%-ní спиртового roztoku |
Бейнит tmavý, světlý мертенсит | |
эвтектика Фосфидная* |
Пикрат sodný (2 g пикриновой kyseliny 10 g , 88 cm ) |
Leptání ohřátým až na 70−80 °C roztokem пикрата sodíku s následným leptání шлифа 4%-nom roztoku kyseliny dusičné |
Фосфид tmavě hnědá, цементит a феррит bílé. Při dlouhodobém травлении цементит maloval v hnědé barvě |
Ksč činidla Murakami [2 g soli, 25 g a |
Leptání ohřátým až na 70−80 °C реактивом s následným leptání шлифа 4%-nom roztoku kyseliny dusičné |
Фосфид tmavě hnědá, цементит bílá, феррит šedo-modrá | |
Charakter distribuce, velikost buněk mřížky, velikost inkluzí |
4 procentní roztok kyseliny dusičné nebo pro více in-hloubkové moření je 10 procentní roztok kyseliny dusičné (10 ml a 90 ml lihu) |
Leptání při pokojové teplotě |
Цементит a фосфидная эвтектика bílé pozadí kovové základy tmavá |
Цементит |
Stejné |
Stejné |
Stejné |
________________
* Dokument odpovídal originálu. — Poznámka výrobce databáze.
Hodnocení дисперсности perlit
Definice дисперсности perlit se provádí následujícím způsobem: v rovině шлифа pod mikroskopem za pomoci окулярмикрометра na libovolnou секущей přímé délka 1000 mikronů spočítat počet пересекаемых ji pod nahodilé rohy desek цементита . Pak skutečný průměr je mezi deskami цементита vzdálenost () v микрометрах vypočítejte podle vzorce
.
PŘÍLOHA 3 (povinné)
PŘÍLOHA 3
Povinné
MĚŘÍTKO je 1. DEFINICE GRAFITU VE STRUKTUŘE LITINY S ПЛАСТИНЧАТЫМ GRAFITEM
MĚŘÍTKO je 1. DEFINICE GRAFITU VE STRUKTUŘE LITINY S ПЛАСТИНЧАТЫМ GRAFITEM
Ga Forma zařazení grafitu
Ga Forma zařazení grafitu
Zvýšit 100 krát
Plata rovná |
Plata завихренная |
ПГф1 | ПГф2 |
Игольчатая | Гнездообразная |
ПГф3 | ПГф4 |
Vb Délka inkluze grafitu (mikronů)
Vb Délka inkluze grafitu (mikronů)
ПГд15 | ПГд25 |
ПГд45 |
ПГд90 |
ПГд180 |
ПГд350 |
ПГд750 | ПГд1000 |
Av Distribuce inkluzí grafitu
Av Distribuce inkluzí grafitu
Rovnoměrné | Nerovnoměrné | ||
ПГр1 | ПГр2 | ||
Kolonie deskou grafit |
Kolonie междендритного grafitu | ||
ПГр3 | ПГр4 | ||
Веточное |
Сетчатое | ||
ПГр5 | ПГр6 | ||
Розеточное |
Междендритное точечное |
Междендритное deskové | |
ПГр7 | ПГр8 | ПГр9 |
Gg Počet inkluzí grafitu (%)
Gg Počet inkluzí grafitu (%)
ПГ2 |
ПГ4 |
ПГ6 | |
ПГ10 | ПГ12 |
MĚŘÍTKO 2. DEFINICE GRAFITU VE STRUKTUŘE LITINY S ВЕРМИКУЛЯРНЫМ GRAFITEM
Aa Tvar inkluzí grafitu
Aa Tvar inkluzí grafitu
Zvýšit 100 krát
Узелковая |
Klikatá |
Zahuštěný |
ВГф1 | ВГф2 | ВГф3 |
Bi Distribuce inkluzí grafitu
Bi Distribuce inkluzí grafitu
Zvýšit 100 krát
Izolované zapnutí
Rovnoměrné |
Nerovnoměrné |
Розеточное |
ВГр1 | ВГр2 | ВГр3 |
Междендритные
Kolonie rozvětvené |
Kolonie izolované |
ВГр4 | ВГр5 |
V. Počet inkluzí вермикулярного grafitu (%)
ВГ100 |
ВГ98 |
ВГ92 | |
ВГ85 | ВГ70 |
STUPNICE 3. DEFINICE GRAFITU VE STRUKTUŘE TVÁRNÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
Aa Tvar inkluzí grafitu
Aa Tvar inkluzí grafitu
Zvýšit 100 krát
Roztrhané |
Звездообразная |
Kompaktní | |
ШГф1 | ШГф2 |
ШГф3 | |
Шаровидная nesprávné |
Шаровидная správné | ||
ШГф4 | ШГф5 |
Vb Průměr inkluze grafitu (mikronů)
ШГд15 |
ШГд25 |
ШГд45 |
ШГд90 | ШГд180 | ШГд360 |
Av Distribuce inkluzí grafitu
Av Distribuce inkluzí grafitu
Zvýšit 100 krát
Rovnoměrné |
Nerovnoměrné |
ШГр1 |
ШГр2 |
Строчечное |
Shluky drobných inkluzí |
ШГр3 | ШГр4 |
Gg Počet inkluzí grafitu (%)
Gg Počet inkluzí grafitu (%)
ШГ2 |
ШГ4 |
ШГ6 | |
ШГ10 | ШГ12 |
STUPNICE 4. DEFINICE GRAFITU VE STRUKTUŘE TVÁRNÉ LITINY S KOMPAKTNÍM GRAFITEM
Aa Tvar inkluzí grafitu
Aa Tvar inkluzí grafitu
Zvýšit 100 krát
Нитевидная |
Хлопьевидная |
Kompaktní |
КГф1 | КГф2 | КГф3 |
Vb Průměr inkluze grafitu (mikronů)
Vb Průměr inkluze grafitu (mikronů)
КГд15 |
КГд25 |
КГд45 |
КГд90 | КГд180 | КГд350 |
STUPNICE 5. DRUH KONSTRUKCE KOVOVÉ, ZÁKLADY ЧУГУНОВ
Zvýšena na 500 krát
F |
Пт1 |
Пт2 |
T | B | M |
STUPNICE 6. OBSAH PERLITU A ФЕРРИТА VE STRUKTUŘE LITINY (%)
Va Litina s пластинчатым grafitem. Řada 1
Va Litina s пластинчатым grafitem. Řada 1
Zvýšit 100 krát
N (Cp0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (Ф80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
Bi Litina s пластинчатым grafitem. Řada 2
Bi Litina s пластинчатым grafitem. Řada 2
N (Cp0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (Ф80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
Stol., Litina s вермикулярным grafitem. Řada 3
Stol., Litina s вермикулярным grafitem. Řada 3
N (Cp0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (Ф80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
Gg Litiny s kuličkovým grafitem. Řada 4
Gg Litiny s kuličkovým grafitem. Řada 4
N (Cp0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (Ф80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
Ad Litina s kompaktním grafitem. Řada 5
Ad Litina s kompaktním grafitem. Řada 5
Zvýšit 100 krát
N (Cp0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (Ф80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
MĚŘÍTKO 7. VÝHLED OKRAJOVÝCH ZÓN TVÁRNÉ LITINY
Zvýšit 100 krát
Феррит a okuje |
Феррит a перлитная okrajový |
Кр1 |
Кр2 |
Обезуглероженный vrstva, феррит a perlit |
Обезуглероженный vrstvu a perlit |
Кр3 | Кр4 |
MĚŘÍTKO 8. ДИСПЕРСНОСТЬ PERLITU VE STRUKTUŘE LITINY
Zvýšena na 500 krát
PD 0,3 |
PD 0,5 | PD 1,0 |
PD 1,4 | PD 1,6 |
MĚŘÍTKO 9. ФОСФИДНАЯ ЭВТЕКТИКА VE STRUKTUŘE ЧУГУНОВ
Va Struktura, inkluze фосфидной эвтектики
Va Struktura, inkluze фосфидной эвтектики
Zvýšena na 500 krát
Псевдодвойная — фосфид a феррит |
Псевдодвойная — фосфид a цементит |
Trojnásobné v pořádku-zrnitá | ||||
Řada 1 |
||||||
ФЭ1 |
ФЭ2 |
ФЭ3 | ||||
Trojí игольчатая |
Triple s deskami цементита | |||||
Leptání: 4% podílem alkoholický roztok kyseliny dusičné | ||||||
ФЭ4 |
ФЭ5 | |||||
Псевдодвойная — фосфид a феррит | Псевдодвойная — фосфид a цементит |
Trojnásobné v pořádku-zrnitá | ||||
Řada 2 | ||||||
ФЭ1 |
ФЭ2 |
ФЭ3 | ||||
Trojí игольчатая |
Triple s deskami цементита | |||||
Leptání: ohřátým až na 70−80 °C roztokem Murakami s následným leptání 4% podílem roztokem kyseliny dusičné | ||||||
ФЭ4 | ФЭ5 |
Bi Distribuce inkluzí фосфидной эвтектики
Bi Distribuce inkluzí фосфидной эвтектики
Zvýšil na 20 krát
Rovnoměrné |
Potrhané pletivo |
Pevná mřížka | |
Řada 1 |
|||
ФЭр1 | ФЭр2 | ФЭр3 |
Se zvýšil na 50 krát
Řada 2 |
|||
ФЭр1 | ФЭр2 | ФЭр3 |
V. Průměr buněk mřížky фосфидной эвтектики (mikronů)
V. Průměr buněk mřížky фосфидной эвтектики (mikronů)
Zvýšil na 20 krát
ФЭд250 |
ФЭд400 |
ФЭд650 | |
ФЭд1000 | ФЭд1250 |
Zvýšit 100 krát
ФЭд250 |
ФЭд400 |
ФЭд650 | |
ФЭд1000 | ФЭд1250 |
Gg Velikost inkluzí фосфидной эвтектики
Gg Velikost inkluzí фосфидной эвтектики
Zvýšit 100 krát
ФЭп2000 |
ФЭп6000 | ФЭп13000 | |
ФЭп20000 | ФЭп25000 |
MĚŘÍTKO 10. DEFINICE ЦЕМЕНТИТА NEBO ЦЕМЕНТИТА ЛЕДЕБУРИТА VE STRUKTUŘE LITINY
Aa Obsah цементита nebo цементита ледебурита
Aa Obsah цементита nebo цементита ледебурита
Zvýšit 100 krát
Ц2 |
Ц4 |
Ц10 | |
Ц25 | Ц40 |
Vb Velikost inkluzí цементита nebo цементита ледебурита
Vb Velikost inkluzí цементита nebo цементита ледебурита
Zvýšit 100 krát
Cpu 2000 | Cpu 6000 | Cpu 13000 | |
Cpu 20000 | Cpu 25000 |
Elektronický text dokumentu
připraven TYPOLOGIE «Kód» a сверен na:
oficiální vydání
M: Стандартинформ, 2005