6.4.5. Жаропрочные сплавы на основе никеля и тугоплавких металлов
Детали и установки, работающие при температурах выше 700 С, изготавливают из сплавов на основе никеля кобальта и тугоплавких металлов.
Сплавы на никелевой основе (содержащие более 55 % Ni) по жаропрочным свойствам превосходят лучшие жаропрочные стали. Их рабочие температуры составляют 800…1000 С. Примерно такими же, а иногда и несколько более высокими свойствами обладают сплавы на кобальтовой основе. Никелевые, а также кобальтовые сплавы обладают не только высокой жаропрочностью, но и высокой жаростойкостью.
Никелевые сплавы используют в деформированном и литом состояниях. Преимущественно их применяют в деформированном виде. По структуре эти сплавы разделяют на гомогенные (нихромы, инконели) и гетерогенные (нимоники). Общим для всех сплавов на никелевой основе является минимальное содержание углерода (0,06…0,12 %).
Эти сплавы применяют для изготовления сопловых и рабочих лопаток газотурбинных авиационных двигателей.
Нихромы. Это сплавы, основой которых является никель, а основным легирующим элементом хром (ХН60Ю, ХН78Т).
Нихромы не обладают высокой жаропрочностью, но они очень жаростойки. Поэтому их применяют для нагруженных деталей, работающих в окислительных средах, в том числе и для нагревательных элементов.
Нимоники. В состав этих сплавов, кроме хрома, добавляют титан, алюминий, молибден, вольфрам и т.д. При термической обработке они образуют с никелем (кобальтом, хромом) дисперсные интерметаллидные фазы типа (Ni, Co, Cr)3 Ti, (Ni, Co, Cr )3 Al, упрочняя нимоники.
Кобальтовые сплавы. Применяют редко ввиду большой дефицитности кобальта, хотя они по свойствам лучше никелевых. Кобальтовые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью и хорошим сопротивлением истиранию. Из кобальтовых сплавов детали изготавливают прецизионными методами литья. Его применяют для лопаток соплового аппарата реактивных двигателей.
Жаропрочные сплавы на основе тугоплавких металлов. К тугоплавким металлам относятся вольфрам, рений, тантал, молибден, ниобий. Сплавы на основе этих металлов обладают максимальной жаропрочностью до 2500 С.
Молибден и его сплавы. Сплавы на основе молибдена применяют более часто по сравнению с другими тугоплавкими сплавами. В качестве легирующих добавок для повышения температуры рекристаллизации в них вводят титан, цирконий, ниобий. Получены опытные сплавы с добавлением рения до 30…50 %.
Вольфрам и его сплавы. Вольфрам наиболее тугоплавкий металл. Его используют в качестве легирующего элемента в сталях и сплавах различного назначения: в композитных материалах [медь + волокно вольфрама, В = 15002000 МПа (150200 кгс/мм2), Е = 400 000 МПа (400 000 кгс/мм2)]; в электротехнике и электронике (нити накала, эмиттеры, нагреватели в вакуумных приборах и т.п.). Из вольфрама изготавливают эрозионные вставки в критические сечения сопел ракетных двигателей и т.д. Сплавы вольфрама сохраняют пластичность до 196 С.
Наибольшее повышение жаропрочности вольфрамовые сплавы приобретают при добавлении 1…2 % ThO2 (за счет увеличения температуры рекристаллизации на 400…500 С, т.е. до 2000…2200 С).
Сплав вольфрама с 5…10 % Re и 1…2 % ThО2 имеет 150 МПа (15 кгс/мм2).
- Раздел 1. Конструкционные материалы
- 1. Атомно-кристаллическое строение металлов
- 1.1. Кристаллические решетки металлов
- 1.2. Полиморфизм
- 1.3. Дефекты кристаллического строения реальных кристаллов
- 1.4. Кристаллизация металлов
- 2. Свойства металлов
- 2.1. Механические свойства
- Относительное удлинение
- Относительное сужение
- 2.2. Физические и химические свойства
- 2.3. Технологические свойства
- 2.4. Эксплуатационные свойства
- 3. Строение и свойства сплавов
- 3.1. Основные сведения о металлических сплавах
- 3.2. Железоуглеродистые сплавы
- Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов
- 3.3. Диаграмма состояния FeFe3c
- 3.4. Влияние примесей на свойства железоуглеродистых сплавов
- 4. Термическая обработка стали
- 4.1. Основы термической обработки стали
- 4.2. Отжиг сталей, виды отжига
- 4.3. Нормализация сталей
- 4.4. Закалка сталей
- 4.5. Отпуск стали. Виды отпуска
- 4. 6. Химико-термическая обработка сталей
- 4.6.1. Цементация сталей
- 4.6.2. Азотирование стали
- 4.6.3. Цианирование сталей
- 4.6.4. Нитроцементация
- 4.6.5. Борирование
- 4.6.6. Диффузионная металлизация
- 4.7. Термомеханическая обработка стали
- 4. 8. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла
- 5. Чугуны
- 5.1.Классификация и маркировка
- 5.2. Свойства и применение чугуна
- 6. Стали.
- 6.1. Углеродистые стали. Классификация и маркировка
- Влияние углерода и примесей на свойства углеродистой стали
- 6.2. Легированные стали и сплавы
- 6.2.1. Влияние легирующих элементов на свойства стали
- 6.2.2. Конструкционные легированные стали, их маркировка
- Рессорно-пружинные стали
- Шарикоподшипниковые стали
- 6.3. Инструментальные стали
- 6.3.1. Стали для измерительных инструментов
- 6.3.2. Стали для режущих инструментов
- 6.3.3. Инструментальные твердые сплавы
- 6.3.4. Штамповые стали
- 6.4. Стали и сплавы с особыми свойствами
- 6.4.1. Нержавеющие стали и сплавы
- 6.4.2. Хромистые нержавеющие стали
- 6.4.3. Хромоникелевые нержавеющие стали
- 6.4.4. Жаропрочные стали и сплавы
- 6.4.5. Жаропрочные сплавы на основе никеля и тугоплавких металлов
- 6.4.6. Жаростойкие стали и сплавы
- 6.4.7. Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе
- 7. Цветные металлы и сплавы
- 7.1. Алюминий и его сплавы
- 7.2. Магний и его сплавы
- 7.3. Титан и его сплавы
- 7.4. Медь и ее сплавы
- 8. Неметаллические материалы
- 8.1. Пластмассы
- Состав, классификация и свойства пластмасс
- 8.2. Резиновые материалы
- 9. Композиционные материалы Классификация композиционных материалов
- 9 .1. Армирующие материалы
- 9.2. Материалы матриц
- 9.3. Свойства композиционных материалов
- 10. Общие принципы выбора материалов
- Физико-химические свойства
- Механические свойства