Август 11th, 2013
Поэтому при введении в сплав в сравнительно небольших количествах одновременно нескольких или многих элементов» особенно усиливающих влияние друг друга на прочность межатомной связи, можно получить прежде всего высоколегированный многими элементами и высокожаропрочный граничный слой зерна. Практика подтверждает это положение: современные наиболее жаропрочные сплавы, проверенные длительными испытаниями и в эксплуатации, имеют основную массу, состоящую из многокомпонентного твердого раствора.Гетерогенные сплавы%,i 10 tz »В гетерогенных сплавах структурный фактор может оказаться доминирующим. Однако и здесь прочность межатомной связи играет очень важную роль, не только косвенную, но и прямую. Если вторая фаза имеет менее прочные межатомные связи, чем основной твердый раствор, то с увеличением ее количества в сплаве жаропрочность сплава будет понижаться. Примером может служить рис. 312 1710], из которого видно, что с увеличением содержания никеля в сплаве железа с 25% Сг, которое сопровождается возрастанием количества г-фазы и, соответственно, уменьшением количества а-фазы, предел ползучести при 600 и 700° возрастает практически прямолинейно. Поэтому при растворении в аустенитной основе ферритизирующих элементов, таких как титан, молибден, вольфрам и др., их положительное влияние на сопротивление ползучести при некотором их содержании может прекратиться» а в дальнейшем смениться отрицательным влиянием вследствие появления а-фазы. Это ограничивает использование ферритизирующих элементов в аустенитной стали их оптимальным содержанием, которое может быть повышено при увеличении содержания в сплаве никеля, марганца и других элементов, способствующих образованию аустенита и поэтому компенсирующих влияние дополнительного элемента на образование а-фазы.