Cтраница 2
Из жаростойких сплавов с высоким р довольно распространенными являются системы Си-Ni - Zn-Мп. Си повышает химическую стойкость, прочность и электрические свойства сплавов. Мп с Ni образует значительную область твердых растворов, повышаетр сплавов. W также значительно повышают р сплавов. [16]
Выбор жаростойкого сплава того или иного состава обусловлен также характером и составом газовой среды. Так, хромистые и хромонякелевые стали обладают хорошей сопротивляемостью в окислительных средах, восстановительная же среда действует разрушающе на окисные пленки. Особенно неблагоприятно влияют при высоких температурах на стали, содержащие никель, сернистые соединения: никель образует с серой сульфид, дающий с металлическим никелем эвтектику, обладающую низкой температурой плавления ( 625), Хорошей стойкостью в указанных средах обладают хромали. [17]
Основой жаростойких сплавов является железо или никель; основными легирующими элементами - хром, алюминий и кремний. [18]
Выбор жаростойкого сплава обусловливается также характером и составом газовой среды. Так, хромистые и хромонике-левые стали обладают хорошей стойкостью в окислительных средах, восстановительная же газовая среда действует на них неблагоприятно. Особенно неблагоприятно влияют при высоких температурах па стали, содержащие никель, сернистые соединения: никель образует с серой сульфид, дающий с металлическим никелем эвтектику, обладающую низкой температурой плавления. В условиях действия сернистых соединений при высоких температурах, как было указано, пригодны стали, легированные алюминием, хромом и кремнием. [19]
Из жаростойких сплавов изготовляют нагрузочные и нагревательные элементы. [20]
Из жаростойких сплавов с высоким р довольно распространенными являются системы Си-Ni - Zn-Мп. Си повышает химическую стойкость, прочность и электрические свойства сплавов. Мп с Ni образует значительную область твердых растворов, повышаетр сплавов. W также значительно повышают р сплавов. [21]
К жаростойким сплавам относятся нихром н ферронихромы. [22]
![]() |
Влияние легирующих элементов на коррозию железа при 900.| Окалиностойкость сталей при 1000 С, 48 час., по Мак-Квигу. [23] |
Ниже рассматриваются различные жаростойкие сплавы на железной основе и их особенности. Сг окалиностойкость возрастает наиболее резко. Содержание хрома в сплаве должно быть тем больше, чем выше рабочая температура стали. [24]
![]() |
Влияние легирующих элементов на коррозию железа при 900.| Окалияостойкость сталей при 1000 С, 48 час., по Мак-Квигу. [25] |
Ниже рассматриваются различные жаростойкие сплавы на железной основе и их особенности. При содержании в сплаве более 20 % Сг окалиностойкость возрастает наиболее резко. Содержание хрома в сплаве должно быть тем больше, чем выше рабочая температура стали. [26]
Сопротивление окислению жаростойких сплавов при высоких температурах, как было указано ранее, обусловлено образованием на поверхности металла защитной хорошо сцепленной с ним. Существует большое количество легированных сталей, обладающих высокой жаростойкостью в сочетании с жаропрочностью при нагреве до 1200 С и выше. [27]
Превосходным заменителем жаростойких сплавов являются керметы на оксидной основе. В литературе особо отмечаются композиции из 70 % А1203 и 30 % Сг ( удельный вес около 4 7 г, см3), отличающиеся высокой жаропрочностью и окалиностойкостыо при удовлетворительной термостойкости. [28]
Превосходным заменителем жаростойких сплавов являются керметы на оксидной основе. В литературе особо отмечаются композиции из 70 % А1203 и 30 % Сг ( удельный вес около 4 7 г / см3), отличающиеся высокой жаропрочностью и окалиностойкостью при удовлетворительной термостойкости. [29]
В состав жаростойких сплавов вводят хром, алюминий и кремний, которые увеличивают сопротивляемость стали воздействию окислительных газов ( газовой коррозии) при высоких температурах. Действие этих элементов основано на образовании тонких, плотных оки-сных пленок на поверхности стали и сплавов, защищающих основной металл от окисления. [30]