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... 172 173 174 175 176 177 178... 190 191 192
 

ние обоих уровней усталостной долговечности и по линии неупругой, и по линии упругой компонент амплитуды деформации, и в такой степени, какую только можно допустить, не рискуя нанести вред другим заданным характеристикам. На рис. 10.6 в двойных логарифмических координатах представлена усталостная долговечность сплава Nimonic 90 для различных значений Де,„ [27]. Наклон линий долговечности Ъ уменьшается с повышением температуры примерно от -0,5 при 650 °С до -0,8 при 900 °С. Величины Ъ, более отрицательные, чем —0,6, не считаются необычными для суперсплавов при высоких температурах. Столь крутые наклоны, вероятно, указывают на сокращение долговечности, когда в режим низкой амплитуды деформации и, следовательно, высокой долговечности включаются механизмы, предполагающие временную зависимость повреждения. В большинстве случаев величина Ъ остается неизменной для нескольких порядков Де,„. Тем не менее при испытаниях сплавов Inconel 718 [28, 29] и Waspaloy [29] было показано, что приближенно их усталостную долговечность можно описать кривыми с двойным наклоном (бимодальными). При малых значениях Ле,„ долговечность оказывается пониженной (величина Ъ более отрицательна). Создается впечатление, что двойной наклон — следствие грубого скольжения. У сплава Waspaloy двойного наклона нет при промежуточных температурах, где скольжение становится более тонким. У сплава 718 скольжение становится все более грубым с повышением температуры [10], так что бимодальность кривых долговечности устойчиво сохраняется [28]. Если изменение в значении Ъ соответствует смене механизма деформации, можно было бы ожидать, что оно отразится на показателе степени п' циклического деформационного упрочнения. Ряд теорий предсказывает существование обратной зависимости между величинами п' и — Ъ. Впервые это соотношение было предложено [30] выразить как —Ъ = 1/(1 + п'). Однако ни у одного из сплавов явного изменения п' не наблюдали. Может быть, сокращение долговечности против ожидаемой является следствием воздействия среды на участках грубых полос скольжения. Изменение усталостной долговечности (в координатах äcin — Nf) под влиянием изменения температуры отражает не только включение каких-то новых повреждающих процессов, 350 Рис.10.6. Сплав Nimonic 90. Усталостная долговечность в терминах амплитуды неупругой деформации àep при различных температурах (указаны числами у кривых). Частота нагружения — 0,41 Гц; Rc = —1 [27]. Исходная версия этой статьи впервые опубликована в трудах Конференции AGARD/NATO (the Advisory Group of Aerospace Reserch and Development, North Atlantic Treaty Organization) 1978 r. Рис.10.7. Сплав Re n é 80. Усталостная долговечность при испытаниях с постоянной амплитудой неупругой деформации Ае(И = 0,05 % для различных температур и двух скоростей деформации £ [31]: 1 е = 50 %/мин; 2-е =0,5 %/мин но и вызванное сменой температуры отклонение в уровне пластичности. Долговечность литейного сплава René 80 (рис. 10.7) активно возрастает с увеличением температуры, начиная примерно с 760 °С [31]. Низкая долговечность при 760 °С, по крайней мере, отчасти отражает минимум пластичности, который обычно наблюдают при промежуточных температурах у сплавов, упрочняемых у '-фазой. Повышенная долговечность Л/ДДе,„) некоторых материалов при высоких температурах, может быть истолкована, как следствие затупления вершины трещины под влиянием процессов окисления [32]. В улучшенных высокопрочных сплавах возрастает роль различных дефектов типа пор или включений, ибо эти сплавы работают при более высоких напряжениях, но, как будет показано ниже, необязательно обладают улучшенным сопротивлением росту трещин. Дефекты в очень сильной степени определяют усталостную долговечность улучшенных суперспла 351
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 172 173 174 175 176 177 178... 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