Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 102 103 104 105 106 107 108... 190 191 192
 

после выдержек на воздухе и после выдержек в вакууме, показав тем самым, что ухудшение их долговечности происходит в результате теплового воздействия, а охрупчивающее влияние среды отсутствует. Глава 6. СПЛАВЫ НА ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ Е.Е.Браун, Д.Р.Музыка (E.E.Brown and Donald R.Muzyka, Pratt & Whitney Aircraft, East Hartford, Connecticut, and Cabot Corporation, Boston, Massachusetts) Упрочняемые старением сплавы, содержащие одновременно значительные количества Ni и Fe, составляют самостоятельный класс суперсплавов. Их используют для изготовления множества деталей газотурбинных двигателей и паровых турбин: рабочих лопаток, дисков, валов, кожухов, деталей крепежа; в некоторых автомобильных двигателях применяют клапаны, изготовленные из суперсплавов этого класса. В данной главе мы рассмотрим природу суперсплавов на же-лезоникелевой основе, их состав (химический и фазовый) и структуру, проследим, в какой связи с этими особенностями находятся разнообразные свойства. Объектом нашего внимания являются железоникелевые суперсплавы, обладающие аустенитной у-матрицей со структурой г.ц.к. , которая упрочнена выделениями упорядоченной интерметаллической фазы или карбидными. Для суперсплавов данного класса характерно содержание 25—60 % Ni и 15—60 % Fe. Основное место в данной главе мы уделим железоникелевым суперсплавам, которые упрочняются старением, и лишь вкратце коснемся тех сплавов этого класса, для которых применяют главным образом твердорастворное деформационное и/или карбидное упрочнение. Некоторые сведения, касающиеся сплавов этого вида, опубликованы в обзорах [1, 2]. В основном в качестве примеров мы воспользуемся хорошо известными и широко применяемыми железоникелевыми сплавами: А-286, Incoloy 901, Inconel 718, Incoloy 706 и Inconel 9031. А-286 — сплав с высоким содержанием железа, упрочняется выделениями с упорядоченной решеткой г.ц.к.; сплав 901 обогащен никелем и также упрочняется выделениями с упорядоченной решеткой г.ц.к.; сплавы 718 и 706 обогащены никелем и упрочняются выделениями с упорядоченной решеткой о.ц.т.; сплав 903 — обогащен железом, он отличается низким коэффициентом расширения и упрочняется выделениями с упорядоченной решеткой г.ц.к. 1 В дальнейшем эти сплавы упоминаются просто под номерами как 901, 718, 796 и 903 соответственно. 6.1. Ретроспектива Пути разработки суперсплавов на железоникелевой основе можно проследить, начиная с аустенитных нержавеющих сталей (на основе железа). Сначала обнаружили, что железо—никель—хромовые сплавы, имеющие решетку г.ц.к. , упрочняются в результате старения, когда содержат малые добавки Ti [2 % (по массе)]. Прочность сплавов увеличивалась и достигала высокого уровня, сохраняясь до весьма высоких температур. Наиболее примечательными в ранний исторический период разработки следует считать сплавы Tinidur (Германия), G18B (Великобритания), 19-9DL и А-286 (США). Они отличались высоким содержанием Fe, низким содержанием Ni и относительно низкой объемной долей, упрочняющих выделений, формирующихся по реакции старения. С самого начала разработка улучшенных сплавов сдерживалась не столько ограниченным воображением металлургов, сколько узостью возможностей, присущей существовавшим в то время процессам выплавки и обработки давлением. Заметным шагом вперед стала разработка метода вакуумно-индукционной плавки, который позволил сохранять в сплаве такие высокоактивные элементы, как Ti и Al. Эволюция от ранних сплавов к современным следовала в основном по пути повышения содержания Ni, элементов, обеспечивающих твердорастворное упрочнение, а также Ti и Al, чтобы повысить объемную долю упрочняющих выделений, образующихся в результате старения; при этом содержание Fe, естественно, снижалось. Воплощением этой идеологии стал обогащенный никелем сплав Incoloy 901. Идентификация Nb в качестве легирующей добавки с мощным упрочняющим влиянием (посредством старения), привела к разработке таких современных сплавов, как 718 и Inconel 7061; по механическим свойствам эти сплавы намного превзошли своих предшественников. Недавно в употребление введены такие сплавы, как 903 и Incoloy 9092; они сочетают хорошие свойства при повышенных температурах с пониженным коэффициентом термического расширения (рис. 6.1). Сплавы В дальнейшем просто "сплав 706". 2 В дальнейшем просто "сплав 909".
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 102 103 104 105 106 107 108... 190 191 192

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2
Сплавы с эффектом памяти формы
Справочник молодого термиста

rss
Карта