Cтраница 1
Жаропрочность сплавов значительно повышается при использовании более чистых шихтовых материалов, совершенствовании методов горячей обработки, устранении на поверхности изделий обедненного ( обезлегированного) слоя, образующегося при высокотемпературном нагреве перед обработкой давлением и при термообработке. [1]
![]() |
Сопоставление длительной прочности а100 у различных материалов при изменении температуры испытания. [2] |
Жаропрочность сплавов увеличивается также в результате легирования их элементами, повышающими температуру рекристаллизации твердого раствора. [3]
Жаропрочность сплавов в одинаковых условиях длительного на-гружения зависит от температуры нагрева. Поэтому химический состав, структура и свойства жаропрочных сплавов, применяемых для деталей близкого назначения и формы, различны, если они предназначены для работы при различных температурах. [4]
![]() |
Длительная прочность ( 1000 - ч сплавов различных металлов. [5] |
Жаропрочность сплавов каждой группы варьируется в известных пределах, что характеризуется на рис. 307 полосами разброса, определяемыми легированием сплава и его структурным состоянием. [6]
![]() |
Сопоставление длительной прочности а100 у различных материалов при изменении температуры испытания. [7] |
Жаропрочность сплавов увеличивается также в результате легирования их элементами, повышающими температуру рекристаллизации твердого раствора. [8]
![]() |
Зависимость длительной. [9] |
Жаропрочность сплавов на основе Ni обусловливается образованием упрочняющих металлических соединений Ni с Ti и Ni с А1 в твердом растворе. В отличие от сталей в сплавах на основе Ni карбиды не образуются, поскольку они содержат незначительное количество С. [10]
Жаропрочность сплавов обеспечивается содержанием устойчивых тугоплавких фаз, которые кристаллизуются в тонкой разветвленной форме и хорошо блокируют границы зерен твердого раствора, что тормозит развитие диффузионных процессов. [11]
Жаропрочность сплава зависит и от его аллотропической модификации. Известно, что сплав с гранецентрированной кубической решеткой обладает более высокой температурой рекристаллизации, чем близкий по составу сплав, но с объемноцентрирован-ной кубической решеткой. [12]
Жаропрочность сплавов при повышенных температурах зависит от легирования сплава. [14]
Жаропрочность сплавов обеспечивается содержанием устойчивых тугоплавких фаз, которые кристаллизуются в тонкой разветвленной форме и хорошо блокируют границы зерен твердого раствора, что тормозит развитие диффузионных процессов. [15]