Презентация, доклад по материаловедениюЖаропрочные стали

Нагрев металла свыше 0,3 Tпл : уменьшает энергию межатомной связи; снижает прочностные характеристики (σв, σт), твердость HB, модуль упругости E; диффузия определяет поведение металла; возникает ползучесть: при σ ‹ σт медленно нарастает пластическая деформация

Слайд 1Жаропрочные стали
Влияние нагрева на свойства металла
Ползучесть
Характеристики жаропрочности
Жаропрочные

стали
Типичный характер повреждений

Жаропрочные стали Влияние нагрева на свойства металла Ползучесть Характеристики жаропрочности Жаропрочные стали Типичный характер повреждений

Слайд 2 Нагрев металла свыше 0,3 Tпл :
уменьшает энергию межатомной связи;

снижает прочностные характеристики (σв, σт),
твердость HB, модуль упругости E;
диффузия определяет поведение металла;
возникает ползучесть: при σ ‹ σт медленно нарастает пластическая деформация

Нагрев металла свыше 0,3 Tпл : уменьшает энергию межатомной связи; снижает прочностные характеристики (σв, σт),

Слайд 3 КРИТЕРИИ ЖАРОПРОЧНОСТИ :

Предел ползучести Предел длительной

прочности







КРИТЕРИИ ЖАРОПРОЧНОСТИ :	 Предел ползучести	  Предел длительной

Слайд 4Механизм ползучести:
движение дислокаций (скольжение и
переползание);
зернограничное скольжение (зерна
перекатываются друг по

другу);
диффузионный перенос атомов вдоль растянутых
границ









Механизм ползучести:движение дислокаций (скольжение и 	переползание);зернограничное скольжение (зерна 	перекатываются друг по другу);диффузионный перенос атомов вдоль растянутых	границ

Слайд 5Идеальны для работы при повышенных температурах монокристаллические изделия





Лопатки газовых

турбин:
a) обычная технология (поликристалл); b) направленная кристаллизация; c) монокристаллическая лопатка










Идеальны для работы при повышенных температурах монокристаллические изделия 	 Лопатки газовых турбин:a)	обычная технология (поликристалл); b) направленная кристаллизация;

Слайд 6 Предельные рабочие температуры материалов
Алюминиевые сплавы 300-350 °C САП (спеченная алюминиевая пудра) 500-550°C Магниевые сплавы 300-350

°C Титановые сплавы 500-600 °C Стали 450-700 °C Никелевые сплавы 700-1000 °C
При температурах свыше 1000 °C могут работать тугоплавкие металлы и керамика (SiC, Si3N4, графит)


Предельные рабочие температуры материалов	Алюминиевые сплавы				300-350 °C САП (спеченная алюминиевая пудра)	500-550°C Магниевые сплавы				300-350 °C Титановые сплавы				500-600 °C

Слайд 7 ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ:
Перлитного класса

Мартенситного класса

Аустенитного класса

12Х1МФ
15Х11МФ

12Х18Н10Т

П

Ф

ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ:Перлитного класса             Мартенситного

Слайд 8 ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ:

ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ:

Слайд 9 Жаропрочные стали: типичные повреждения
Разрушение экранной трубы
в результате кратковременного перегрева

Жаропрочные стали: типичные поврежденияРазрушение экранной трубы в результате кратковременного перегрева

Слайд 10 Жаропрочные стали: типичные повреждения
Разрушение трубы пароперегревателя
в результате превышения допустимого

напряжения
(предела длительной прочности)


Жаропрочные стали: типичные поврежденияРазрушение трубы пароперегревателя в результате превышения допустимого напряжения(предела длительной прочности)

Слайд 11 Жаропрочные стали: типичные повреждения
Трещины в результате тепловой усталости:
внутренняя поверхность трубы

пароперегревателя
и разрушенная лопатка газовой турбины



Жаропрочные стали: типичные поврежденияТрещины в результате тепловой усталости:внутренняя поверхность трубы пароперегревателяи разрушенная лопатка газовой турбины

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть