Для связи в whatsapp +905441085890

Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni

Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе Fe—Ni и Ni

  • Жаропрочные и жаропрочные сплавы на основе Fe-Ni и Ni Детали, работающие при очень высоких температурах (реактивные двигатели, турбины и др.) изготавливаются из жаропрочных сплавов на основе Ni и Fe-Ni. Рис. 13.14. Зависимость длительной прочности сплава Хн70 от температуры закалки(до испытания, выдержка при 700°с, 16 часов): / — «ХХК. Hell= 601 „LHya / l“; 2-700°С, о, = 360 Af»/.»»; 3-800°C,= 200 МН / М *; 4- 850 * С, а, 150 Аги / Л1 — В. П? Г / Р? Так… Для сплавов Fe-Ni, главным образом структура твердый раствор Cr и другой сплавлять elements. In добавление, Ni + Fe> 65%.

В сплавах на основе Ni основной структурой также является твердый раствор Cr и других легирующих веществ elements. In кроме того, Ni> 55%. Химический состав и назначение жаропрочных и жаропрочных сплавов на основе Fe-Ni приведены в таблице. 12/13. По сравнению с сплавами на основе Fe, сплавы на основе Ni обладают лучшей жаропрочностью и жаропрочностью, но стоят дороже, чем жаропрочные стали.

Высокая термостойкость этих сплавов объясняется образованием на поверхности оксидов Cr и A1 плотных защитных пленок при высоких температурах. Людмила Фирмаль

Прочность сплава на основе Ni определяется образованием в твердом растворе упрочняющих металлических соединений Ti и Ni, а также A1 и Ni. Не похож на ни-основанную легированную сталь, карбид Образуется за счет включения небольшого количества с Упрочнение жаропрочных сплавов на основе никеля является результатом дисперсионного упрочнения после термообработки(закалки до получения однородного твердого раствора легирующих элементов в Никеле и последующего длительного старения при высокой температуре 700-800°с) (рис.13.14).

При разложении пересыщенного твердого раствора образуется армирующее металлическое соединение, повышающее сопротивление пластической деформации при высоких температурах и повышающее термостойкость сплава. При длительном воздействии высоких температур частицы соединения металла увеличиваются, что приводит к размягчению сплава и снижению термостойкости. Для получения наиболее жаропрочных сплавов это достигается легированием тугоплавкими элементами iMo, W, Nb, а также Co и B. тугоплавкие элементы усложняют структуру твердого раствора, способствуют образованию устойчивых частиц твердеющей фазы, повышают жаростойкость сплава.

  • Сплавляя небольшое количество B в сплаве, граница зерна усилена, и сопротивление жары значительно improved. It обеспечивает оптимальные теплостойкие свойства с предварительной очищенностью и никакими металлургическими дефектами. G’is 13.15 диаграмма состояния системы! а-Н1-СТ; Б-У1-МН; в-У1-С1 Cr образуется в различных концентрациях твердого раствора Ni(рис. 13.15, а).Увеличьте сопротивление жары и сопротивление жары сплава, улучшите коррозионную устойчивость. Mn, содержащий Ni, образует важную область твердого раствора(рис. 13.15, 6), что повышает термостойкость и улучшает механические свойства сплава. Ограниченное количество Si, растворенного в Ni (рис. 13.15,/?), Улучшить характеристики отливки, увеличить химическую устойчивость、 Рис. 13.16.

Схема состояния системы: а-Ni-L1; 6-N1-Co; в-Ni-W Растворимость Л1 В Ni уменьшается с 1300 до 500°и уменьшается С 9,7 до 5,0% С (рис. 13.16, а). А1 повышает коррозионную стойкость и термостойкость сплава. Co образует серию твердого раствора с Ni(рисунок 13.16, b), улучшает твердость, термостойкость и термостойкость сплава. W, содержащие Ni, образуют твердый раствор различной концентрации(рисунок 13.16, c), в жестких условиях environments. At в то же время увеличьте прочность и уменьшите пластичность. МО образуют критическую область из Ni и твердого раствора(рис. 13.17, а), повышают коррозионную стойкость и термостойкость сплава.

значительно улучшают термостойкость и стойкость сплава Людмила Фирмаль

Ti образует ограниченный твердый раствор с Ni(рис. 13.17, 6), повышающий коррозионную стойкость, термостойкость и термостойкость сплава. Жаропрочные сплавы на основе никеля подразделяются на гомогенные (нихром и Инконель) и осажденные твердеющие (нимоникс).Однородными сплавами являются Ni и Cr, или Ni и Cr и Fe, с минимальным содержанием C и других элементов. Дисперсно-упрочненный сплав обычно представляет собой сплав (Ni, Cr, Ti и AI) с составом 4-min 1. один.) Рисунок 13 17: схема состояний системы: а-N1-Mo; б-Ni-TI Наиболее популярными являются жаропрочные и жаропрочные сплавы на основе никеля, представленные в таблице 13.13. В таблице 13.14 приведены механические свойства жаропрочных сплавов на основе никеля. Таблица 13. Четырнадцать Механические свойства жаропрочных сплавов на основе никеля (ГОСТ 5632-61)

Смотрите также:

Предмет материаловедение

Жаропрочные сплавы на основе Со Жаростойкость и жаропрочность сталей и сплавов
Жаропрочные сплавы на основе ТI Жаропрочные и жаростойкие стали