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... 53 54 55 56 57 58 59... 190 191 192
 

объемной долей упрочняющей у'-фазы как результат упорядочения решетки, предсказывают, что при неизменной объемной доле частиц увеличение их размера г должно приводить к росту сопротивления пластическому течению. Это подтвердилось у сплавов №, содержащих 12,7 %(ат.) А1 [48]. Однако сведения о влиянии размера частиц, полученные в других работах, оказались противоречивыми. Нашли [49], что у сплава 18Сг—6,5А1—3,ЗЫЬ укрупнение частиц у'-фазы от 0,05 до 0,5 мкм в результате изменений длительности старения снижало сопротивление течению при комнатной температуре на 13 %. В другом случае [50] твердость сплавов N1—Сг—Тл с укрупнением частиц сначала увеличивалась, а затем уменьшалась (рис. 3.10). Дислокации перерезают частицы, пока они мелки. С ростом размера частиц механизм перерезания сменяется механизмом обходного движения дислокаций. В результате приходим к выводу, что пока частицы перерезаются, сопротивление течению возрастает с увеличением их размера. У сплавов системы №—Сг-А1—ТЛ, содержащих 10 — 20% у'-фазы, минимальному размеру частиц этой фазы соответствовало оптимальное сопротивление ползучести при 700 °С. При этом долговечность в условиях ползучести Средний диаметр частиц, A(0Jmm)hmAa;[ar-ar),kK Рис.3.10. Влияние размера частиц на твердость сплавов системы Ni—Cr—А1—Ti [50] после старения при разных температурах, °С: / 650; 2 700; 3 750; 4-800 Рис.ЗЛ1. Влияние размерного несоответствия решеток на долговечность в условиях ползучести (С = 145,644 МПа; Т = 700 °С) сплавов системы №-Сг-А1 [53] в большей мере зависела от размера частиц, нежели от их объемной доли. (Обсуждение связи между размером частиц у'-фазы и сопротивлением ползучести монокристаллов приведено в гл. 7). Малому размеру частиц соответствует малое растояние между ними, составляющее при оптимальном сопротивлении ползучести примерно 0,05 мкм. Поэтому у низколегированных сплавов трудно получить такие размеры и взаимное удаление упрочняющих частиц, при которых сплав будет хорошо сопротивляться активному растяжению и ползучести. Теории Гляйтера—Хорнбогена—Хэма применимы непосредственно только к сплавам с малой объемной долей упрочняющей фазы, однако они позволяют в явном виде включать в формулу сопротивления пластическому течению величины /, г0 и у0. Эти теории дают возможность объяснить обнаруженный многими исследователями переход от перерезания упрочняющих частиц к выгибанию дислокаций между ними, а также зависимость сопротивления пластическому течению от размера частиц и энергии АФГ. Модель Копли—Кира применима только к сплавам с высокой объемной долей упрочняющих частиц и апробирована количественно только на сплаве МА11-М200. Однако у монокристаллов кубической ориентации с высокой объемной долей у'-фазы замечена обратная зависимость между размером упрочняющих частиц и пределом текучести, и эта зависимость предсказана Копли и Киром (см. гл. 7). Неуверенность при использовании всех теорий, объясняющих упрочнение упорядочением решетки, связана с отсутствием путей для непосредственного определения энергии АФГ и с тем, что трудно измерить точно величины /, г0 и у0, столь важные в случае применения этих теорий. Сплавы, проявляющие эффект размерного несоответствия. Было высказано предположение, что между отношением концентраций Тл* и А1, с одной стороны, и прочностью или сопротивлением ползучести, с другой, имеется некоторая связь. Однако относительно происхождения явлений, свидетельствующих о подобной связи, существуют значительные разногласия. Полагают [27, 29], что рост отношения концентраций титана к алюминию влияет на прочность через увеличение энергии АФГ от ~0,15 до 0,24Дж/см2 при Тл7А1=1 и 0,ЗДж/см2 при ТЧ/А1=8 (табл. 3.2). Представляется, следовательно, что разница в параметре решеток уи у'-фаз, связанная с введением Тл' и достигающая 0,5%, не 113
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 53 54 55 56 57 58 59... 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