Материаловедение






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

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... 279 280 281 282 283 284 285... 382 383 384
 

282 Материалы, применяемые в машино- и приборостроении
только иметь большее химическое сродство к кислороду, а его количество и диффузион­ная подвижность должны обеспечить образо­вание оксида на всей окисляемой поверхно­сти. Сам оксид легирующего элемента дол­жен быть плотным, не растрескиваться, иметь малую электрическую проводимость, но высокие температуры сублимации и плав­ления, не образовывать легкоплавких эвтек-тик и собственных фаз.
Высокая жаростойкость высоколегиро­ванных сталей и сплавов на основе пере­ходных металлов связана с образованием двойных оксидов АО-А2Оэ, которые имеют кристаллическую решетку типа шпинели (см. п. 1.3). В узлах решетки расположены ионы кислорода; ионы двух- и трехвалентного ме­таллов, имеющие меньший ионный радиус, занимают межузельные поры. Переменный состав оксида объясняется наличием ва­кантных межузельных пор, по которым и идет диффузия ионов металлов. Высокие защитные свойства двойных оксидов связы­вают с большой плотностью упаковки и малым параметром кристаллической ре­шетки. Ионы легирующего элемента частич­но или полностью заменяют ионы металла. Такая замена уменьшает коэффициент диф­фузии и электрическую проводимость, тем самым улучшая защитные свойства оксида.
Жаростойкость промышленных алю­миниевых сплавов, за исключением спла­вов с магнием АМгЗ, АМгб, практиче­ски такая же хорошая, как у чистого алюминия, так как химическое сродство к кислороду алюминия больше, чем эле­ментов Си, 7.п, $>\, Мп, входящих в эти сплавы. Некоторое ухудшение жаро­стойкости в сплавах, структура которых неоднофазная, вызвано неоднород­ностью оксида А1203 по составу и тол­щине. Алюминиевые сплавы типа АМг, содержащие магний, уступают чистому алюминию, так как в этих сплавах маг­ний образует на внешней поверхности собственный рыхлый оксид М§0.
Жаростойкость магния удается повы­сить легированием. Небольшие добавки бериллия (0,02-0,05%) улучшают жаро­стойкость и устраняют самовозгорание при технологической обработке. Сплавы магния с Мп, Тп и А1 также более жаро­стойкие, чем магний.
Жаростойкость промышленных
медных сплавов-латуней и бронз-выше жаростойкости чистой меди. Легирую­щие элементы в медных сплавах-эле­менты четвертой группы (см. табл. 14.4) имеют большее химическое сродство к кислороду, чем медь, и при достаточ­ном их количестве образуют при нагре­ве собственные оксиды, обладающие лучшими защитными свойствами, чем оксид Си20. Сплавы меди с Be, А1, Мп отличаются высокой жаростойкостью; несколько уступают им сплавы с Zn, Sn, Si.
Титановые сплавы поглощают кисло­род более активно, чем иодидный титан, поэтому защитные оксиды на поверхно­сти не образуются, и жаростойкость ти­тана при легировании не улучшается ни для ос-сплавов, ни для (а + Р)-сплавов. Повысить жаростойкость удается лишь применением жаростойких покрытий.
Жаростойкость железа и стали мож­но повысить легированием хромом, алюминием и кремнием. Наибольшее распространение при объемном и по­верхностном легировании железа и ста­лей получил хром, содержание которого доходит до 30%. С увеличением содер­жания хрома в стали, а также с ростом температуры, выдержки и уменьше­нием парциального давления окисли­теля содержание хрома в оксиде ра­стет. Легированные оксиды железа за­меняются оксидами хрома, что ведет к повышению жаростойкости. Низко­углеродистая сталь при большом содер­жании хрома приобретает однофазную ферритную структуру. В процессе дли­тельной работы при высоких температу­рах кристаллы феррита растут, что со­провождается понижением сопротивле­ния ударным нагрузкам-снижается ударная вязкость. Для предотвращения такого охрупчивания сталь дополни­тельно легируют карбидообразующими элементами (например, титаном). Кар­биды затрудняют рост зерна феррита. Химический состав и свойства жаро­стойких сталей приведены в табл. 14.5.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 279 280 281 282 283 284 285... 382 383 384

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



Азотирование и карбонитрирование
Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки

rss
Карта