Справочник по конструкционным материалам






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

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... 27 28 29 30 31 32 33... 642 643 644
 

Применительно к мартенситно-стареющим сталям опробованы различные варианты динамического старения. В частности, достаривание под напряжением а 0,7 а0^ при 300 °С после основного старения при 400 °С приводит к релаксации микронапряжений и тем самым устраняет опасность задержанного разрушения, проявляющегося в снижении пластичности сталей при малых скоростях нагружения [17]. Важным следствием динамического достари-вания является значительное (в 1,5-2 раза) увеличение предела упругости а0002 стали 04Х14К1ЗН4МЗТВ и ее релаксационной стойкости при практически неизменных значениях временного сопротивления и относительного удлинения [16]. Эффективность динамического достаривания существенно возрастает в том случае, если сталь перед основным старением подвергается НТМО [16]. Динамическое достаривание можно реализовать различными способами [16], например путем заневоливания винтовых пружин, и использовать для улучшения эксплуатационных характеристик различных упругих элементов. Для отдельных видов изделий разработаны специальные варианты старения. Применяющуюся при изготовлении волокнистых композиционных материалов армирующую проволоку, которая подвергается холодной пластической деформации с предельными обжатиями (96-99 %), нагревают при высокотемпературном старении 800 °С в течение 1-1,5 с. Скоростное старение позволяет реализовать очень высокое временное сопротивление (4200 МПа при диаметре проволоки 40 мкм) и избежать охрупчивания (5 = 4 %), которое имеет место при обычном старении такой проволоки. Совмещение старения мартенситно-стареющих сталей с процессом азотирования наряду с объемным упрочнением обеспечивает формирование износостойкого поверхностного слоя [17]. Применение мартенситно-стареющих сталей. Стоимость сталей этого класса выше, чем низкои среднелегированных углеродистых сталей, однако более простая упрочняющая термическая обработка, технологичность, высокая конструктивная прочность, надежность и ряд других преимуществ не только компенсируют высокую стоимость, но делают экономически более выгодным использование мартенситно-стареющих сталей в различных отраслях машиностроения, в приборостроении и инструментальной промышленности. Машиностроение [3, 5, 17]. Как конструкционный материал, отличающийся высокой удельной прочностью и сопротивлением хрупкому разрушению, мартенситно-ста-реющие стали используют для изготовления конструктивных элементов космической и ракетной техники, в криогенном машиностроении, авиастроении. Благодаря хорошей свариваемости их применяют также для топливных баков ракетных двигателей, резервуаров высокой точности. Хорошая коррозионная стойкость позволяет использовать стали для корпусов подводных лодок, ответственных шестерен, гребных винтов, деталей компрессоров в силовых установках, сосудов высокого давления, рабочих колес и валов насосов. Высокая износостойкость в сочетании с размерной стабильностью сталей этого класса определяют их применяемость для деталей высокоточных металлорежущих станков. Более высокая (чем у перлитных сталей) радиационная стойкость позволяет использовать безкобальтовые стали в реакторостроении, а также для узлов урановых центрифуг. Приборостроение [9, 16, 20]. Высокое сопротивление малым пластическим деформациям, значительно более высокий уровень максимальной упругой деформации, определяемой отношением а0 002/£, чем у сталей других классов, повышенная малоцикловая выносливость в сочетании с возможностями широкого применения холодной пластической деформации, хорошей свариваемостью и коррозионной стойкостью определяют преимущества мартенситно-стареющих сталей как пружинного
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 27 28 29 30 31 32 33... 642 643 644

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


Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева
Справочник по конструкционным материалам
Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы
Стали и сплавы. Марочник
Машины и агрегаты трубного производства

rss
Карта