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... 295 296 297 298 299 300 301... 382 383 384
 

298 Материалы, применяемые в машине- и приборостроении
до -50 °С (см. табл. 14.11). Хотя стои­мость стали при этом увеличивается, но она все же ниже стоимости легиро­ванных сталей. При использовании ста­лей при температурах ниже 0°С необхо­дима отработка конструкции деталей— устранение опасных концентраторов, использование тонкостенных элементов, в которых облегчены температурные де­формации. Для крупных конструкций используют свариваемые низколегиро­ванные стали повышенной прочности 09Г2С, 14Г2АФ и др. Кроме низкоугле-родистых сталей используют средне-углеродистые улучшаемые и пружинные стали (45, 40Х, 65Г, 60С2А). Минималь­ная рабочая температура для них уста­новлена -50 °С.
Стали с никелем имеют лучшую хла-достойкость; стали 12ХНЗА
и 18Х2Н4МА после термического улуч­шения применяют до температуры -196 °С.
Никелевые стали ОН6 и ОН9 содер­жат не более 0,05% С, их применяют в улучшенном состоянии (закалка или нормализация от 830-900 °С и отпуск при 600 °С). Стали имеют мелкозерни­стую структуру, вязки, пластичны, хоро­шо свариваются. По сравнению с аусте-нитными сталями они прочнее, лучше проводят теплоту и почти вдвое деше­вле. Тепловое расширение никелевых сталей также меньше. Эти стали исполь­зуют для крупных конструкций, вклю­чая танкеры для перевозки сжиженных газов. Посредственная стойкость против атмосферной коррозии-недостаток ни­келевых сталей.
Аустенитные стали с ГЦК решеткой сохраняют высокую пластичность и вяз­кость ниже -196 °С. Переход аустенита в мартенсит при низких температурах нежелателен: увеличиваются размеры деталей, появляется склонность к хруп­кому разрушению. Стабильность аусте­нита обеспечивают повышением содер­жания аустенитообразующих элементов (№, N. Мп) свыше 15%.
Недостаток аустенитных сталей-низ-
кий предел текучести. Наряду со сталя­ми 12Х18Н10Т применяют более про­чные хромомарганцевые стали (03Х13АГ19) и специальные дисперсион-но-твердеющие стали (10Х11Н23ТЗМР, 10Х11Н20ТЗР).
Инвар 36Н (36 % №, остальное Ре) от­личается малым тепловым расшире­нием и стабильной ГЦК структурой. В изделиях из инвара при изменении температуры возникают малые терми­ческие напряжения, в конструкциях не требуются компенсаторы деформации Применение инвара ограничивается не­достаточной коррозионной стойкостью и высокой стоимостью.
Мартенситно-стареющие стали (см. табл. 14.11) используются для деталей холодильных машин (подпятники, вали­ки, клапаны и др.), когда необходимы повышенная прочность и высокая твер­дость.
Хладостойкие сплавы. Алю­миний и его сплавы, не имея порога хладноломкости, остаются вязкими при температурах —253 -=--269 °С. При охла­ждении су них повышается на 35-60%, е?0 2 на 15-25%, а ударная вязкость мо­нотонно уменьшается до 0,5 — 0,2 МДж/м2 (см. рис. 14.16). Вяз­кость разрушения Ки практически не уменьшается, а это значит, что алюми­ниевые сплавы при охлаждении менее чувствительны к надрезам, чем при 25 °С. Из-за большого теплового расши­рения (значительной теплопроводности) алюминия при жестком закреплении элементов конструкций в них неиз­бежны значительные термические на­пряжения. Для их уменьшения приме­няют компенсаторы деформации или отдельные части конструкции (напри­мер, горловины криостатов) изгото­вляют из материалов с меньшей тепло­проводностью, например из аусте­нитных сталей или пластмасс. При низких температурах (от -253 до -269 °С) чаще всего используют алюми­ний и термически неупрочняемые свари­ваемые сплавы АМц, АМг2, АМг5. Для
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 295 296 297 298 299 300 301... 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