Твердые сплавы






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

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... 283 284 285 286 287 288 289... 386 387 388
 

турбины силовой установки требуется срок службы свы­ше десяти лет. В настоящее время эксплуатация воз­душного реактивного двигателя самолета ограничена максимально допустимой температурой лопатки 850°С; рабочие же температуры заводских газовых и паровых турбин являются значительно меньшими. Максимальная температура лопатки может составлять около 620° С. Повышение рабочей температуры при этом хотя бы на 30° С значительно увеличивает производительность ло­патки. В ряде случаев для газовых турбин и ракет не требуется очень высокой жаропрочности. При этих усло­виях сопротивление ползучести играет значительно боль­шую роль, чем длительная прочность — предел прочно­сти при растяжении в зависимости от температуры для определенной длительности нагружения. Существенную роль играет, однако, сопротивление материала лопатки химическому воздействию газов сгорания и примесей в горючем (ванадиевая зола). В подобных случаях ме­ханические характеристики при высоких температурах не имеют высоких значений.
Конструкционные детали ракет, например сопла, рас­считаны обычно на срок службы в несколько секунд. Это означает, что кратковременный предел прочности при растяжении материала сопел при рабочих температурах имеет большее значение, чем сопротивление ползучести и длительная прочность.
Для таких деталей, как сопла ракет, важное значе­ние имеет теплопроводность, так как при хорошей теп­лопроводности температура сопла удерживается на бо­лее низком уровне, чем температура газов сгорания.
Кратковременное нагружение и хорошая теплопро­водность позволяют, как отмечалось выше, с большим успехом применять для ракетных сопел незащищенные покрытиями молибден, вольфрам или сплавы на их основе. Длительное воздействие высоких температур в окислительной атмосфере приводит к быстрому.разру­шению. У еще более теплопроводных, чем молибден и вольфрам, сопел из сплавов вольфрам—серебро (или вольфрам—медь) возникает, кроме того, эффект эффу-зионного охлаждения вследствие испарения серебра [52]*.
* Об аналогичном испарении меди в вольфрамомедных сплавах авторы не упоминают. Прим. перев.
19—699
389
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 283 284 285 286 287 288 289... 386 387 388

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


Краткий справочник технолога-термиста
Спутник термиста
Новые материалы
Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали
Контактная сварка

rss
Карта