Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żarowytrzymały stop Fe-Ni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper describes relationships between the kinetics of precipitation and growth of the intermetallic phase y' [Ni3(Al,Ti)] and the strengthening magnitude obtained in a creep resisting Fe-Ni alloy of the A-286 type. In order to accomplish the goal the study, the author used the LSW coagulation theory and Brown and Ham's conventional analysis of strengthening by ordered particles. The samples were subjected to a solution heat treatment at 980°C/2h/water and then aged at 715, 750 and 780°C, with holding times 0.5-500h. The heat-treated samples were subjected to structural analyses (TEM, X-ray diffraction) and analyses of mechanical properties (hardness test, static tensile test, and impact test). The author carried out analyses of strengthening and flow stress (Ax) increases as a function of the particle size of the y' phase and determined the value of the anti-phase boundary energy (YAPB) f°r the analyzed Fe-Ni alloy.
PL
Praca dotyczy określenia zależności pomiędzy kinetyk wydzielania i koagulacji fazy międzymetalicznej typu y' [Ni3(Al,Ti a wielkością uzyskiwanego umocnienia w żarowytrzymałym stopi Fe-Ni typu A-286. Do realizacji pracy wykorzystano teor koagulacji LSW oraz konwencjonalną analizę umocnienia prz( cząstki uporządkowane Brown'a i Ham'a. Próbki ze stopu Fe-f poddano przesycaniu w warunkach 980°C/2h/woda, a następnie starzeniu przy temperaturach 715, 750 i 780°C oraz czasach wytrzymania od 0.5 do 500h. Obrobione cieplnie próbki poddano badaniom strukturalnym (TEM, badania rentgenowskie) on badaniom własności mechanicznych (pomiary twardości, statyczna próba rozciągania, próba udarności). Przeprowadzono analizę; przyrostu umocnienia i naprężenia płynięcia (AT) W funkcji wielkoś cząstek fazy y' i wyznaczono wartość energii granicy antyfazowowej (YAPB) dla badanego stopu Fe-Ni.
PL
W pracy badano wpływ przedłużonego starzenia na proces wydzielania i koagulacji faz międzymetalicznych i węglików w żarowytrzymałym stopie austenitycznym Fe-Ni. Próbki poddano przesycaniu w warunkach 980 °C/2h/woda, a następnie starzeniu przy temperaturach 715,750 i 780 °C oraz czasach wytrzymania od 0,5 do 500 h. Badania strukturalne prowadzono na transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM) oraz na dyfraktometrze rentgenowskim. Po przesycaniu badany stop odznaczał się strukturązbliźniaczonegoaustenituzniewielkąilościąnierozpuszczonych wydzieleń, tj. węglika TiC, azotka TiN, węglikoazotka Ti(C,N), węgliko-siarczka Ti4C2S2, fazy Lavesa Ni2Si oraz borka MoB (rys. 1, 2). Zastosowanie starzenia wywołuje w badanym stopie procesy wydzieleniowe faz międzymetalicznych typu y'[Ni3(Al,Ti)], >/[Ni3Ti], G[Ni]6Ti6Si7], p[NiTi] i a[Cr046Mo040Si014] oraz węglika typu M23C6 (rys. 3-10). Główną fazą wydzielającą się podczas starzenia stopu była faza międzymetaliczna typu y'. Na podstawie bezpośrednich pomiarów ze zdjęć elektronowych wyznaczono podstawowe parametry stereologiczne fazy y', tj.: średnią średnicę cząstek (L>), udział objętościowy cząstek (KF) i średnią odległość między cząstkami (ld) (tabela 2, rys. 11-14). Opierając się na teorii i5^(Lifshitz-Slyozov-Wagner) podjęto próbę ilościowego opisania stopnia wzrostu fazy y' w funkcji temperatury i czasu starzenia. Dla analizowanych temperatur starzenia uzyskano liniowe zależności zmian D w funkcji pierwiastka trzeciego stopnia z czasu starzenia (r"3), co świadczy o zgodności z teorią LSW (rys. 15). Energia aktywacji (E) procesu koagulacji fazy y' została wyznaczona z nachylenia prostej Arrheniusa, zaś jej oszacowana wartość wyniosła 299 kj/mol (rys. 16). Wielkość ta jest zbliżona do wartości energii aktywacji dyfuzji pierwiastków rozpuszczonych w austenicie i biorących udział we wzroście fazy y'.
EN
The influence of prolonged aging on the precipitation and growth processes of the intermetallic phases and carbides in a high-temperature austeni-tic Fe-Ni alloy has been studied. The samples were subjected to a solution heat treatment at 980 °C for 2 h and water quenched, and then aged at temperatures 715,750 and 780 °C at holding time from 0.5 to 500 h. Structural investigations were conducted using transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction. After solution heat treatment the alloy has the structure of twinned austenite with a small amount of undissolved precipitates as carbide TiC, nitride TiN, carbonitride Ti(C,N), carbosulfide Ti4C2S2, Laves'phase Ni2Si and boride MoB (Figs. 1, 2). The application of aging causes precipitation processes of y' [Ni3(Al,Ti)], r\ [Ni3Ti], G [Ni|6Ti6Si7], /?[NiTi] and <7[Cr046Mo040Si014] intermetallic phases as well as the carbide M23C6 (Figs. 3-10). The main phase precipitating during aging was the y' intermetallic phase. Direct measurements on the electron micrographs allowed to calculate the structural parameters of the y' phase: mean diameter (D), volume fraction (KK) and mean distance between particles (IJ (Table 2, Figs. 11-14). Taking advantage of the LSW (Lifshitz-Slyozov-Wagner) theory, at attempt was undertaken to provide a quantitative description of the y' particles growth as a function of temperature and aging time. In accordance with the LSW theory, linear dependencies of changes in D as a function of the cube root of the aging time (tm) were elaborated for the analyzed aging temperature (Fig. 15). From the slope of the Arrhenius straight line, the activation energy (E) of the y' phase coagulation process was determined, with its value estimated at 299 kJ/mole (Fig. 16). This value was very close to the activation energy for diffusion of solute elements in y-Fe which are considered to contribute to the growth of y' phase.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.