Incoloy 925 augstas temperatūras{0}}mehāniskās īpašības
1. Augstas{1}}temperatūras mehāniskās īpašības
Papildu piezīmes
Triecienizturība: Temperatūrā līdz 500 grādiem Incoloy 925 saglabā Charpy V{2}}iecirtumu triecienizturību.Lielāks vai vienāds ar 40 J. Virs 550 grādiem stingrība pakāpeniski samazinās, bet joprojām ir pietiekama lielākajai daļai strukturālo lietojumu.
Noguruma spēks: augstais{0}}cikla noguruma stiprums pie 400 grādiem ir aptuveni350–400 MPa(10⁷ cikli), kas ir par 35–40% no tās istabas-temperatūras stiepes izturības-ievērojami augstāka nekā daudziem ne-nogulšņu-rūdītiem niķeļa sakausējumiem.
Šļūdes un stresa{0}}izturība pret plīsumiem: Šim sakausējumam ir izcila šļūdes pretestība 550 grādu leņķī pie 300 MPa sprieguma, un šļūdes deformācija pēc 10 000 stundām ir mazāka par 0,2%. Tā sprieguma-pārrāvuma kalpošanas laiks pie 600 grādiem un 275 MPa pārsniedz 20 000 stundu, padarot to piemērotu ilgstošai darbībai augstas temperatūras un augsta stresa apstākļos.
2. Spēka tendence ar temperatūras paaugstināšanos
Temperatūra ir mazāka par vai vienāda ar 500 grādiem: Spēks saglabājas samērā stabils. ′ un ′ nogulsnes šajā diapazonā ir termiski stabilas, efektīvi nofiksējot dislokācijas un pretoties deformācijām. Pie 500 grādiem tā tecēšanas robeža joprojām ir~70–80% no telpas -temperatūras vērtības, bez pēkšņa krituma.
Temperatūra 500-600 grādi: Spēks sāk mēreni samazināties. Temperatūrai paaugstinoties, palielinās dislokāciju kustīgums, un nogulsnes sāk nedaudz rupjoties, samazinot to stiprinošo efektu. Tomēr pie 600 grādiem tecēšanas robeža joprojām ir~60–70% no istabas -temperatūras līmeņa, kas ir daudz augstāks nekā cietajiem{0}}šķīdumiem-stiprinātiem sakausējumiem, piemēram, Incoloy 825.
Temperature >650 grādi: Ievērojamāks spēka kritums. Pārsniedzot 650 grādus, “nogulsnes izšķīst matricā, un “nogulsnes strauji rupjas. Tas izraisa ievērojamu stiprības zudumu-700 grādos, tecēšanas robeža var samazināties līdz<40% of the room-temperature value, kas pārsniedz Incoloy 925 ieteicamo darba temperatūru.




3. Kritiski faktori, kas ietekmē veiktspēju augstā temperatūrā
Termiskās apstrādes kvalitāte: Pārmērīga novecošanās (pārmērīgi augsta novecošanas temperatūra vai ilgstošs laiks) izraisa nokrišņu sabiezēšanu, kas samazina gan istabas-temperatūras, gan augstas{2}}temperatūras izturību. Optimālā termiskā apstrāde iršķīduma atkausēšana 980–1010 grādos 1–2 stundas, kam seko izturēšana 718 grādos 8 stundas, atdzesēšana līdz 621 grādam ar ātrumu 55 grādi stundā un turēšana vēl 8 stundas..
Mikrostruktūras vienveidība: Leģēšanas elementu (piem., Ti, Al, Nb) segregācija liešanas vai kalšanas laikā var izraisīt nevienmērīgu nokrišņu sadalījumu, kā rezultātā augstās temperatūrās rodas lokāls stiprības zudums.
Ietekme uz vidi: Oksidējošā vai korozīvā vidē ar augstu temperatūru{0}} blīvas, pielipušas Cr₂O₃ oksīda plēves veidošanās aizsargā sakausējumu no virsmas noārdīšanās, kas netieši saglabā tā mehāniskās īpašības, novēršot priekšlaicīgu plaisu rašanos.
4. Tipiski augstas temperatūras{1}}pielietojumi
Eļļas un gāzes urbumu komponenti (cauruļu pakaramie, vārstu apdare), kas darbojas 300–550 grādu leņķī
Aviācijas un kosmosa dzinēju stiprinājumi un konstrukcijas daļas
Tvaika turbīnu lāpstiņas un katlu sastāvdaļas elektrostacijās
Ķīmiskās apstrādes iekārtas, kas apstrādā augstas{0}temperatūras, korozīvus šķidrumus
Kopsavilkums





