Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 281 282 283 284 285 286 287... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284 Материалы, применяемые в
машино- и приборостроении |
|
|
|
|
|
14.3. Жаропрочные материалы
Критерии жаропрочности
материалов.
Жаропрочностью называется
способность материала длительное время сопротивляться
деформированию и разрушению при повышенных температурах.
Жаропрочность важна при выборе
материала, когда рабочие температуры деталей превышают 0,3 Тпл.
Многие детали современных паросиловых установок,
металлургических печей, двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин и
других машин нагреваются до высоких температур и несут большие
нагрузки. Условия работы деталей весьма разнообразны; решающее
значение при выборе материала имеют температура, длительность работы под
нагрузкой и величина напряжений. Например, паросиловые установки
работают сотни тысяч часов, а ракетные двигатели-всего несколько
минут. В одних случаях температуры участков деталей очень высоки и близки
к температуре плавления сплава, в других-они лишь незначительно
выше 0,3 ТПЛ. При высоких температурах ускоряются
диффузионные процессы, изменяются исходная микроструктура и
механические свойства материала.
Нагрев ослабляет межатомные
связи, при высоких іемпераіурах уменьшаются модули упругости,
временное сопро-
60/г, МПа |
|
|
|
Рис.
14.13. Кривая
ползучести:
/ неустановившаяся стадия; // —
установившаяся
стадия; /// — стадия
разрушения
тивление, предел текучести,
твердость. Чем ниже Тпл основы сплава, тем ниже оказываются его
допустимые рабочие температуры (рис. 14.12).
При длительном нагружении при
высоких температурах поведение материала определяется
диффузионными процессами. Для этих условий характерны процессы
ползучести и релаксации напряжений.
Ползучесть представляет
собой медленное нарастание пластической деформации под действием
напряжений, меньших предела текучести. Типичная зависимость
деформации от времени нагру-жения представлена на рис. 14.13. Кривая
ползучести состоит из трех участков, каждый из которых соответствует
определенной стадии ползучее!и. Первая стадия так называемой
неустановившейся ползучести отличается постепенным затуханием
скорости деформации до определенной постоянной величины. Вторая
стадия установившейся ползучести характеризуется постоянной скоростью
деформации. На третьей стадии скорость деформации нарастает до
момента разрушения. Третья стадия ползучести, как правило,
непродолжительна и для деталей недопустима, так как в этом случае
неминуемо быстрое разрушение.
Относительное развитие каждой
стадии зависит от температуры и напряжения. При одном и том же
напряжении повышение температуры испытания со- |
|
|
|
|
|
Рис. 14.12. Зависимость предела
текучести
металлов от
температуры
/ - А1; 2 - Си; 3 -
Ті; 4 - Та; 5 - XV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 281 282 283 284 285 286 287... 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 |