Cтраница 1
![]() |
Химический состав каолинитовых глин, % по массе. [1] |
Жаростойкость покрытий зависит от состава и огнеупорности глины. Каолинит является основной частью большинства глин. [2]
Жаростойкость покрытий на основе кремнеорганических связок, измеряемая температурой окружающей рабочей атмосферы, зависит от заданного времени службы. [3]
Жаростойкость покрытий при 1000 С повышается по сравнению с никелевым на 15 - 20 % лишь при содержании 0 2 - 0 6 вес. Окалина на никеле состоит в основном из NiO и не содержит включений оксидов, за исключением твердого раствора NiO - CraO3 в сплаве, содержащем 6 1 вес. [4]
![]() |
Границы зерен на покрытии MoSi2. X3600. а - у поверхности. б - в глубине. [5] |
Жаростойкость покрытий определяется временем существования фазы MoSi9, так как другие фазы менее жаростойки. [6]
Жаростойкость никельалюминиевых покрытий в воздушной атмосфере примерно в 10 раз выше чем у никелевых ( фиг. [7]
![]() |
Окисление стали при 850 в зависимости от времени и толщины никельфосфорного покрытия, полученного в кислом растворе. [8] |
Разная жаростойкость ни-кельфосфорных покрытий объясняется, по-видимому, их различной пористостью. [9]
Определение жаростойкости покрытий в лабораторных условиях должно дать представление о поведении детали в реальных условиях эксплуатации. Многие детали в процессе работы испытывают одновременно кинетический нагрев и динамические на-гружение. Поэтому для испытания таких деталей на испытательном стенде целесообразно использовать методы моделирования тепловых и механических нагрузок. Кроме стендовых, широко практикуются лабораторные испытания, которые обычно продолжаются более длительное время, что облегчает наблюдение и делает его более точным. Часто покрытые образцы испытываются в напряженном состоянии. [10]
Определение жаростойкости покрытий в лабораторных условиях сводится к выдержке защищенного образца или детали при высокой температуре чаще всего в атмосфере воздуха. Время нагревания, в течение которого сохраняются защитные свойства покрытий, называют жаростойкостью. [11]
Исследование жаростойкости покрытий проводилось на образцах из стали П-1 ( 15ХМФКР), из которой в настоящее время изготовляются некоторые наиболее нагруженные по температуре и давлению детали энергетических машин. [12]
![]() |
Диаграмма коррозионной [ IMAGE ] Внешний вид образцов без. [13] |
Зависимость жаростойкости покрытия от содержания в нем фосфора. Известно ( см. I главу), что содержание фосфора в слое покрытия, полученного химическим никелированием, можно менять в довольно широких пределах путем изменения кислотности раствора, из которого оно формируется на поверхности защищаемой стали. Поэтому представлялось интересным выяснить, в какой степени сказывается содержание фосфора на жаростойкости покрытий, полученных химическим никелированием. [14]
Жаростойкие КЭП Жаростойкость покрытий, содержащие 0.2 - 0 6 % ( по массе) корунда или диоксида титана, при ( salOOO C повышается по сравнению с чисто никелевыми покрытиями иа 15 - 20 % [35] Большее содержание включений приводит к увеличению окисления покрытия. [15]