Cтраница 2
Присадка молибдена к хромоникелевым сталям типа 18 - 8, 18 - 12 или 16 - 13 увеличивает коррозионную стойкость в ряде химически активных сред ( сульфитные щелока в бумажной промышленности, растворы хлорной извести и др.); при этом повышаются также жаропрочные свойства сталей. Хромоникельмолибденовые стали типа 18 - 12 - 2 или 18 - 12 - 3 при содержании углерода больше 0 07 % приобретают при сварке, замедленном охлаждении и особенно при длительном нагреве склоеность к межкристаллитной коррозии под воздействием интервала умеренных температур. [17]
![]() |
Изменение пластических и вязких свойств стали типа 25 - 20 после длительных выдержек при различных температурах ( - - в футо-фунтах. [18] |
В связи с высоким содержанием никеля сталь оказывается недостаточно стойкой против газовой коррозии в продуктах сгорания топлива с повышенным содержанием серы. Жаропрочные свойства стали удовлетворительны до температур 750 - 800; пластичность - низкая. [19]
Сталь приобретает склонность к межкристаллитнои коррозии после длительного повторного нагрева на 600 - 900 С. Жаропрочные свойства стали удовлетворительны до температур 700 - 750 С. [20]
Мп; 13 - 15 % Сг; 13 - 15 % Ni; 2 - 2 75 % V; 0 45 - 0 6 % Mo; - 0 5 % Ti), которая подвергается нормализации с 1100 С и старению при 850 С 10 час. Жаропрочные свойства стали ЭИ257 с титаном приведены на фиг. [21]
Наряду с высокими жаропрочными эти стали имеют вполне удовлетворительные технологические свойства и свариваемость. Жаропрочные свойства сталей 12ХМФ и 12Х1МФ определяются режимом термической обработки и его выполнением. [22]
![]() |
Факторы, влияющие на структуру и СВОЙСТВА. [23] |
Легирующими элементами в этих сталях являются хром, молибден и ванадий. Молибден рассматривается одним из основных элементов, который благоприятно влияет на жаропрочные свойства стали своим присутствием в твердом растворе. Молибден уменьшает диффузионную подвижность атомов, снижая переползание дислокаций и их скорость перемещения. Хром положительное влияние оказывает на жаростойкость стали и косвенно влияет на жаропрочность, находясь как и молибден в твердом растворе. Ванадий эффективно влияет на повышение длительной прочности и сопротивление ползучести стали благодаря своему упрочняющему действию путем образования термически устойчивых высокодисперсных карбидов. [24]
Основным фактором, определяющим изменение строения и свойств металла в результате холодной пластической деформации, является накопленная энергия в деформированном металле, которая связана с изменением дислокационной структуры. Эта накопленная ( скрытая) энергия деформирования определяет необратимые процессы в зерне, которые вызывают последующие изменения дислокационной структуры материала в условиях эксплуатации и определяют жаропрочные свойства стали. [25]
Структурное состояние стали определяет жаропрочные свойства как прямых труб, так и гибов. Так, в [17] изучены жаропрочные свойства большого числа труб и гибов паропроводов, изготовленных из стали 12Х1МФ, и установлено, что основное влияние на разброс значений длительной прочности оказывает структурное состояние стали. Холодная пластическая деформация гибки не изменяет существенно этого разброса и несколько повышает жаропрочные свойства стали. Упрочняющее влияние деформации проявляется тем заметней, чем стабильней исходная структура. Так, при исходной феррито-карбидной структуре упрочняющее влияние гибки отчетливо проявляется и сохраняется длительное время, например при 540 С - до нескольких десятков тысяч часов. [26]
Известно, что как свойства самих кристаллов, так и свойства их границ влияют на процесс ползучести, причем влияние это различно. При повышенных температурах, до так называемой равнопрочной температуры, более прочными по сравнению с границами оказываются кристаллы. Выше равнопрочной температуры наблюдается обратное соотношение. Равнопрочной ( или эквикогезивной) называется температура, при которой прочность самого зерна и пограничного слоя оказываются одинаковыми. Отсюда видно, что термообработка, влияющая на рост зерна, может значительно повысить жаропрочные свойства стали. [27]
![]() |
Параметрическая кривая длительной прочности металла труб пароперегревателей. [28] |
Значительные сложности в оценке остаточного ресурса по жаропрочности возникают для пароперегревательных труб. Условия работы пароперегревателей таковы, что при эксплуатации часто имеет место превышение температуры металла сверх расчетной. Работа при высоких температурах приводит к развитию в металле пароперегревателей таких разупрочняющих процессов, как возврат и рекристаллизация, рост карбидных частиц. Все это способствует трансформации структуры стали. Например, в стали 12X1 МФ происходит переход феррито-сорбит-ной структуры в феррито-карбидную, что снижает жаропрочные свойства стали. [29]