耐热钢及高温合金

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700 表示
0.2 /1000
700℃下经1000h产生0.2%残余变形量的最大
应力。
②持久强度:材料在高温长期载荷下对断裂的
抗力;以
500 10000
表示在500℃下经10000h发生
断裂的应力值。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ11
第六章 耐热钢和高温合金
§6.2 金属的热强性
一、高温下金属材料力学性能特点 热强性:
种类:
1、热稳定钢 高温下抗氧化或抗高温介质腐 蚀而不破坏的钢种。
2、热强钢 高温下具有一定抗氧化能力并具 有足够强度而不产生大量变形或断裂的钢种。
失效形式:高温下强度不足、表面氧化腐蚀
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢
服役条件:高温下工作(影响化学稳定性、降强度) 性能要求:
温升,原子结合力下降,扩散系数加大,组 织由亚稳定态向稳态转变。如第二相集聚长大等 B、形变断裂方式变化
低温滑移;高温有滑移、扩散变形、晶界 滑动和迁移 C、断裂失效 金属常温断裂:穿晶断裂(晶内强度大于晶界强度) 金属高温断裂:晶间断裂(原子扩散加速)
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第六章 耐热§5钢特和殊高性温能合钢金
的能力; 指标:g/m2.单位时间、单位面积上的氧化后质量
增加或减少的数值表示。 在其他条件相同时,减少质量或增加质量的程度
越小,热稳定性越高。
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第六章 耐热钢和高温合金

§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢
氧化机理:
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢
铁氧化物:FeO、Fe2O3、Fe3O4(致密)
FeO氧化物:Fe缺位固溶体,Fe离子通
过FeO层易扩散,即易氧化
抗氧化措施:
防止FeO形成; 提高其形成温度; 加入合金元素Cr、Al、Si形成其致密牢 固氧化物,防止Fe、O原子扩散
Al、Si加入有副作用,降强度增脆性
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第六章 耐热§钢5 和特高殊温性合能金钢
③金属表面渗Cr、Al、Si也有效提高钢抗氧化性。
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢
二、热稳定钢(抗氧化钢,不起皮钢) 种类:
F型热稳定钢、A型热稳定钢
F型热稳定性钢:Cr13、Cr18、Cr25型 A型热稳定性钢:A型不锈钢加Si、Al
而得
性能:后者较前者更好的工艺性能和热
1、抗蠕变、抗热松弛和热疲劳性能及抗氧化能力 2、介质中抗腐蚀能力和足够韧性 3、良好加工性能和焊接性 4、合理的组织稳定性
用 途:制造工业加热炉、 热工动力机械(如内燃机)、 石油及化工机械与设备等。
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢
一、钢的抗氧化性能及其提高途径 失效:高温下强度不足、表面氧化腐蚀 要求:较好的热稳定性 热稳定性:钢在高温下抗氧化或抗高温介质腐蚀
原理:长时间稳定难长大,高温弥散态
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.2 金属的热强性
2、提高钢的热强性途径
③晶界强化 减少高温下晶界转动 途径: 减少晶界:控制钢晶粒度(难滑移,塑变抗力提高) 净化晶界:微量元素硼(B)与稀土(RE)元素,高熔点晶核, 长大进入晶内,起净化晶界。
耐热钢及高温合金
第六章 耐热钢和高温合金
§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢 §6.2 金属的热强性 §6.3 α-Fe基热强钢 §6.4 γ -Fe基热强钢
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢
耐热钢:高温下具有高的热化学稳定性(抗腐
蚀和耐腐蚀性能)和热强性的特殊钢。
§6.1 §钢6的.2 热金稳属定的性热和强热性稳定性钢
2、提高钢的热强性途径
①基体(固溶)强化元素Cr、Ni、W、Mn、Mo、Nb等,形成单相组 织并提高再结晶温度。
原理:提高原子结合力,降低扩散系数
②第二相沉淀强化元素V、Ti、Nb、Al等,形成细小弥散分布的 稳定碳化物(VC、TiC、NbC)或稳定性更高的金属间化合物(Ni3Ti、 Ni3Nb、Ni3Al),获得第二相沉淀强化效果并提高组织稳定性。
高温和载荷下抵抗塑性变形能力 包括:高温下瞬时性能和长时性能
瞬时性能:高温拉伸、冲击、硬度
长时性能:蠕变极限、持久强度、应力松弛、 高温疲劳强度、冷热疲劳等
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.2 金属的热强性
二、耐热钢热强性的影响因素及其提高途径 1、影响耐热钢热强性的因素 A、软化因素
中温使用,热强性、热稳定性、工艺性能 较好、线膨胀系数小,低碳、低廉,600650℃使用;
应用:制造锅炉、汽轮机、石油提炼设备等
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.3 α-Fe基热强钢
一、珠光体型热强钢
分类(C含量):低碳P热强钢、中碳P热强钢
低碳P热强钢:锅炉管道等;
强性
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§6.1 钢的热 稳定性和热 稳定性钢
牌号 典型钢种 应用 热处理工艺?
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第六章 耐热§5钢特和殊高性温能合钢金
§6.2 金属的热强性
高温力学性能指标:
①蠕变极限:材料在高温长期载荷下对缓慢
塑性变形(即蠕变)的抗力;以
§6.1 钢的热稳定性和热稳定性钢
①在钢表面生成致密稳定连续而牢固的Cr2O3、Al2O3、 SiO2氧化膜,但Al、Si明显增加钢的脆性,常与Cr一起 加入;当Cr达5%时,工作温度达600~650℃,达28% 时,工作温度可达1100℃。
②微量稀土(RE)元素如钇(Y)、镧(La)等,能防止高温 晶界的优先氧化,明显改善耐热钢的抗氧化性。
晶界空位填补:晶界易扩散,加B、Ti、Zr等填充晶界空位 晶界沉淀强化:晶界析出强化相,塑变滑移和断裂扩展受 阻,热强性提高,如析出Cr23C6
还有:形变强化处理
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第六章 耐热钢和高温合金
§6.3 α-Fe基热强钢
种类:P型热强钢、M型热强钢
特点:加热或冷却时,α、γ相间互转变,
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