PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza własności dwóch stali maraging do zaawansowanych zastosowań konstrukcyjnych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule analizowano własności i mikrostrukturę dwóch wytapianych próżniowo niekonwencjonalnych stali typu maraging: wysokokobaltowej (0,23C-11,5Ni-13,4Co-1,5Mo) i bezkobaltowej (19Ni-4Mo-1Ti). Obie stale miały granicę plastyczności wynoszącą powyżej 1600 MPa i odporność na pękanie (K1C) wyższą od 70 MPa·m1/2. Bardzo wysokie wartości wytrzymałości i odporności na pękanie uzyskane dla badanych stali umożliwiają wykorzystywanie ich do wielu zaawansowanych zastosowań konstrukcyjnych.
Rocznik
Tom
Strony
11--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
  • specjalista w zakresie metaloznawstwa i fizyki metali
Bibliografia
  • 1. McCaffrey T.J.: Combined strength and toughness characterize new aircraft alloy. „Advanced Materials and Processes”, Vol. 142, No. 3 (1992), p. 47-50.
  • 2. Norma EN 3532:2007 Aerospace series. Steel FE-PM2701(X2NiCoMol 8-8-5). Vacuum induction melted and vacuum arc remelted. Solution treated and precipitation treated. Plate.
  • 3. Pawlak S.J.: Ciągliwość i mechanizmy pękania superwytrzymałych stali konstrukcyjnych. Wydawnictwa AGH, Kraków 2018.
  • 4. He Y., Yang K., Sha W., Guo Z., Liu K.: Age Hardening and Mechanical Properties of a 2400MPa Grade Cobalt-Free Maraging Steel. „Metallurgical and Materials Transactions: A”, Vol. 37A, 2006, p. 1107-1116.
  • 5. Li K.,Yu B., Misra R.D.K., Han G., Liu S., Shang C.J.: Strengthening of cobalt-free 19Ni3Mo1,5Ti maraging steel through high-density and low lattice misfit nanoscale precipitates. „Materials Science & Engineering: A” Vol. 715 (2018), p. 174-185.
  • 6. Pan D., Zhao Y, Wan Y., Xu X., Chong X.: Development of New Cobalt-Free Maraging Steel with Superior Mechanical Properties via Electro-Pulsing Technology. „Metals 2019”, 9, p. 1299-1314.
  • 7. Li K., Wei L., An B., Yu, B., Misra R.: Aging phenomenon in low lattice-misfit cobalt-free maraging steel: Microstructural evolution and strengthening behavior. „Materials Science and Engineering: A”, Vol. 739, 2019, p. 445-454.
  • 8. Squires D.R., Wilson E.A.: Effect of cobalt on impact toughness of steels. „Materials Science and Technology”, 1994, 10, p. 52-55.
  • 9. Pawlak S.J.: Microstructure and properties of vacuum melted high cobalt and cobalt-free maraging steels. „Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering”, 2008, Vol. 27, nr 1, p. 31-34.
  • 10. Sun L., Simm T.H., Martin T.L., McAdam S., Galvin D.R., Perkins K.M., Bagot P.A.J., Moody M.P., Ooi S.W., Hill P., Rawson M.J., Bhadeshia H.K.D.H.: A novel ultra-high strength maraging steel with balanced ductility and creep resistance achieved by nanoscale β-NiAl and Laves phase precipitates. „Acta Materialia”, Volume 149, 2018, p. 285-301.
  • 11. Pawlak S.J., Maciosowski A., Gazdowicz J.: Rozwój metod ilościowej analizy wtrąceń niemetalicznych z zastosowaniem do ultraczystych stali wysokostopowych. „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”, 60 (4), 2008, s. 58-60.
  • 12. Norma International standard ISO/DIS 12135, 1999, Metallic materials - Unified method of test for the determination of quasistatic fracture toughness.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2f247227-5b7c-4cc6-b691-b1b5e2012d9b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.