Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal chromowo-manganowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Austenitic (non-magnetic) steels are used in construction of generator rotors caps and bandages as well as transformers' bandages and bolts. Such steels should be characterized by high specific resistance, magnetic permeability less than 1,5 µr and high mechanical strength. In addition, these properties should not change due to possible mechanical and thermal load conditions. Since nickel austenite (γ→α), is not durable, some nickel is exchanged for manganese. The paper presents results of investigating stability of chromic-manganic austenite of used rotor caps. At present the assessment of caps, technical condition and their serviceability is conducted by ultrasonic wave attenuation tests. The magnetic measurements based on the detection of the instable austenite, which in the mechanical and thermal correlations constitute an alternative for the diagnostic testing and moreover they provide more complete picture of the cap exploitation.
EN
The effects of chemical composition, sintering atmosphere and cooling rate on density, microstructure and mechanical properties of Fe-3%Mn-(Cr)-(Mo)-0.3%C PM steels are described. Pre-alloyed Astaloy CrM and Astaloy CrL, ferromanganese and graphite powders were used as the starting materials. After pressing in rigid dies the compacts were sintered at 1120 and 1250°C for 60 minutes atmospheres with different H2/N2 ratios and cooled either at 1.4°Cmin-1 (with the furnace) or 65°Cmin-1 (convective cooling). The convective cooled specimens were subsequently tempered at 200°C for 60 and 240 minutes. All specimens were tested for tensile strength (UTS), elongation (A), offset yield strength (R0.2), TRS, impact toughness and apparent surface hardness (HV 30). After mechanical tests the microstructure of the Fe-Mn-Cr-Mo-C PM steels was studied by optical microscopy. It has been found that by sintering in inexpensive and safe nitrogen-rich atmospheres it is possible to achieve properties similar to those shown by specimens sintered in a hydrogen-rich atmosphere.
PL
W pracy przedstawiono wpływ składu chemicznego mieszanki proszków, a także rodzaju atmosfery oraz szybkości chłodzenia na gęstość, mikrostrukturę oraz własności mechaniczne spiekanych stali konstrukcyjnych Fe-3%Mn-(Cr)-(Mo)-0.3%C. Do badań wykorzystane zostały wstępnie stopowane, komercyjne proszki żelaza Astaloy CrL i Astaloy CrM, produkcji szwedzkiej firmy Höganäs oraz niskowęglowy proszek żelazomanganu i proszek grafitu. Prasowanie mieszanek proszków o żądanym składzie chemicznym realizowano w stalowych matrycach, wykonując wypraski prostopadłościenne o wymiarach 5×10×55 mm oraz wytrzymałościowe (zgodne z PN-EN ISO 2740). Spiekanie kształtek odbywało się w temperaturze 1120 i 1250°C w czasie 60 minut, w atmosferze o różnej zawartości wodoru i azotu. Chłodzenie spieków prowadzono z szybkością 1,4°C/min (z piecem) lub 65°C/min (konwekcyjnie w chłodnicy pieca). Spieki chłodzone z szybkością 65°C/min poddane zostały odpuszczaniu w temperaturze 200°C w czasie 60 i 240 minut. Spieczone kształtki poddano statycznej próbie rozciągania oraz próbie trójpunktowego zginania; przeprowadzone również zostały badania udarności oraz pomiary twardości. Badania mikrostruktury spiekanych stali prowadzono z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej. W toku prowadzonych badań wykazano, że spiekanie kształtek w taniej i bezpiecznej atmosferze azotu (lub w atmosferach bogatych w azot) pozwala uzyskać zadowalające własności mechaniczne spieków, porównywalne z własnościami tych stali, wytwarzanych poprzez spiekanie w atmosferze wodoru.
3
Content available remote Kinetyka utleniania bezniklowych stali chromowo-manganowych w atmosferze CO2/CO
PL
W warunkach defi cytu lub wysokich cen niklu mogą znaleźć zastosowanie stale chromowo-manganowe. W artykule przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania bezniklowych stali chromowo-manganowych o strukturze austenitycznej, w atmosferze tlenku i dwutlenku węgla. Kinetykę procesu korozji badano na termowadze fi rmy Setaram, przy stałym przepływie gazu CO/CO2 i stałej temperaturze Uzyskane wyniki wskazują, że przyrost masy zgorzeliny w funkcji czasu jest zależnością paraboliczną. W temperaturze 900oC stała szybkości utleniania kp = 1,1-1,2ź10-11, g2źcm-4źs-1 (rys. 4, 5). Zgorzelina zbudowana jest z tlenku manganu II, a jej wzrost jest wynikiem odrdzeniowej dyfuzji manganu. Stwierdzono, że współczynnik dyfuzji manganu w tlenku manganu II jest następującą funkcją ciśnienia parcjalnego tlenu: DMn = pO21/3,3.
EN
When the prices of nickel go up or when it is in shortage, chromium-manganese steel can be used. The test results of the oxidation kinetics of austenite nickel free chromium- manganese steel in a CO/CO2 atmosphere have been presented. The corrosion kinetics were tested on a Setaram thermobalance at a regular gas fl ux of CO and CO2 in isothermal conditions. The obtained results show that the increase in scale mass in the function of time is a parabolic dependence. At a temperature of 900°C the rate constant of oxidation is kp = 1.1-1.2ź10-11 g2źcm-4źs-1 (Fig 4, 5). The scale is built up of manganese oxide II, and its increase is the result of outward manganese diffusion. It has been determined that the diffusion coefficient of manganese in manganese oxide II is the following function of oxygen partial pressure: DMn = pO21/3.3.
PL
Celem niniejszej pracy była próba wyjaśnienia mechanizmu korozji przemysłowych stali chromowo-manganowych w atmosferach tlenowo--siarkowych. Do badań wytypowano trzy rodzaje stali, austenityczne Cr17Mn17 i Cr13Mn18SiCa oraz stal austenityczno-ferrytyczną Cr15Mn19. Opis mechanizmu korozji oparto na wynikach badań składu i budowy morfologicznej zgorzelin (SEM-EDX, XRD, SIMS, mikroskopia optyczna), kinetyki procesu (metoda grawimetryczna) oraz transportu siarki przez zgorzelinę (metoda radioizotopowa). Stwierdzono, że wewnętrzna, drobnoziarnista warstwa zawiera siarczki Mn i Cr, warstwa pośrednia zbudowana jest głównie ze spinelu MnCr2O4 natomiast dominującym składnikiem warstwy zewnętrznej jest MnO. Badania kinetyki utleniania stali wykazały, że po początkowym okresie inkubacji lub przebiegu liniowego następuje etap opisywany prawem parabolicznym. W trakcie utleniania dochodzi do zubożenia przypowierzchniowej warstwy rdzenia w austenitotwórczy mangan, co w konsekwencji prowadzi do przemiany fazowej austenitu w ferryt, w którym dyfuzja manganu zachodzi wolniej. W związku z tym faktem oraz zważywszy, że najwolniejszym procesem cząstkowym jest dyfuzja reagujących metali w stali, obserwowano spowolnienie ostatniego etapu utleniania.
EN
The presented corrosion mechanism was based on the results of studies of composition and morphological structure of scales - Fig. 4, 5 (SEM-EDX, XRD, SIMS, optical microscope), kinetics of the process - Fig. 1 (gravimetric method) and radiotracer studies of sulphur transport through the scale - Fig. 2, 3. Three types of steels were taken into consideration, austenitic steels: Cr13Mn18SiCa and Cr17Mn17 as well as austenitic-ferritic steel: Cr15Mn19. It was found that the thin inner, fine grained layer consists sulphides of Mn and Cr, the intermediate layer is built mainly of MnCr2O4 spinel whereas MnO is the main component of the outer layer. On the base of the kinetics studies it was pointed, that linear stage of the process is followed by the parabolic stage - Fig. 6. Internal oxidation as well depletion of Mn in metallic core, close to the metal/scale interface was observed. It caused the phase transformation from austenitic to ferritic structure. As the slowest partial process is a diffusion of metals in the steel, it explain a decrease of the corrosion rate during the last stage of the process.
PL
W pracy przeprowadzono badania przemian fazowych, procesów wydzieleniowych oraz własności wysokostopowych stali chromowych, chromowo-molibdenowych oraz chromowo-manganowych z wysoką zawartością azotu w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej. W przypadku stali Fe-0,08C-18Cr-18Mn-N i Fe-0,08C-18Cr-18Mn-2Mo-N badano materiał w stanie przesyconym z temperatur 1050, 1150 i 1250 stopni Celsjusza oraz przesyconym i wyżarzonym w temperaturze 600 i 800 stopni Celsjusza. Z kolei obróbka cieplna stali Fe-0,5C-10Cr-N i Fe-0,5C-10Cr-1Mo-N obejmowała austenityzowanie z temperatury 1000 stopni Celsjusza z chłodzeniem w powietrzu oraz hartowanie z temperatury 1000 stopni Celsjusza z chłodzeniem w oleju i odpuszczanie w temperaturach 650 i 750 stopni Celsjusza w czasie 2 godzin z chłodzeniem w powietrzu. Przeprowadzone badania wykazały, że oddziaływanie azotu jako pierwiastka stopowego na przemiany fazowe, procesy wydzieleniowe, własności mechaniczne i korozyjne uwarunkowane jest obecnością w stali molibdenu i chromu, z którymi azot tworzy kompleksowe jony o liczbie koordynacyjnej 6. Powyższe stwierdzenie jest sformułowane na podstawie wniosków wynikających z uzyskanych wyników obliczeń oraz badań.
EN
Phase transformations, precipitation processes and properties of the chromium, chromium-molybdenum and chromium-manganese steels with a high content of nitrogen as the dependence on thermal treatment were investigated. In the case of the Fe-0.08C-18Cr-18Mn-N and Fe-0.08C-18Cr-18Mn-2Mo-N steels the samples in the state after solution at temperature 1050, 1150 and 1250 degrees centigrade and after subsequent annealing in 600 and 800 degrees centigrade were investigated. Heat treatment of the Fe-0.5C-10Cr-N and Fe-0.5C-10Cr-1Mo-N steels included austenitizment from 1000 degrees centigrade with air cooling and hardening from 1000 degrees centigrade with oil cooling and tempering in 650 and 750 degrees centigrade in two hours with cooling in the air. These investigations show that the influence of nitrogen as an alloy element on the phase transformations, precipitation processes, mechanical and corrosion properties is connected with the presence of molybdenum and chromium in the steel. Nitrogen with these elements creates complex ions with the coordinat number 6. This statement is formed on the base of both calculations and investigation results.
6
Content available remote Kinetyka utleniania bezniklowej stali chromowo-manganowej w atmosferze pary wodnej
PL
Badano utlenianie stali Cr-Mn (13% Cr, 18% Mn) o strukturze austenitycznej w atmosferze pary wodnej (3,1% obj.), wzakresie temperatur 1023 K - 1173 K. Stwierdzono selektywne utlenianie się manganiu. W temperaturze 1173 K pomiędzy zgorzeliną a powierzchnią stopu, tworzy się strefa o grubości 20 um., w której zawartość manganiu wynosi 4,6%. jednocześnie obserwuje się wzrost stężenia Fe, Cr i Si. Na powierzchni zgorzeliny tworzy się porowaty tlenek Mn2O3. Przebieg reakcji ulteniania jest paraboliczny.
EN
Oxidation kinetics of the austenite chromium manganese steel (13% Cr, 18% Mn) was investigated in the water vapour, in the temperature range of 1023 K - 1173 K. selective oxidation of manganese was found. At 1173 K under the scale layer a zone of 20um thickness, in which the manganese concentration is 4,6%, is formed. There is also an increase in the concentration of other alloy components, namely: iron, chromium and silicon. The outer surface of the scale consists of the Mn2O3 phase.
PL
Zbadano żaroodporność 11 gatunków stali chromowo-manganowych poddanych korozji w gazowej siarce elementarnej w temperaturze T=1173 K przez czas t=3 godziny. Na podstawie liniowego równania regresji wielokrotnej wykazano, że pozytywny wpływ na odporność korozyjną w tym środowisku mają krzem i chrom. Oddziaływanie aluminium, manganu i węgla w analizowanym przedziale ich stężeń okazało się statycznie nieistotne. Przyczyną poprawy żaroodporności przez chrom była obecność w zgorzelinie siarczków Cr2S3 i CrS oraz spinelu FeCr2S4, zaś przez krzem wytworzenie się warstwy pomiędzy zgorzeliną a podłożem metalicznym, wzbogaconej w Si. Pojawienie sie w zgorzelinie dużych ilości siarczku FeS powodowało obniżenie żaroodporności stali Cr-Mn. Osiem z 11 badanych gatunków stali Cr-Mn wykazało większą żaroodporność niż stal Cr-Ni gatunku 1H18N9T. Najlepszą żaroodporność posiadały stale: 2H13G22JS2 i 6H20G20JS. Najgorszą żaroodporność miała stal 2H13G17S.
EN
Heat resistivity of 11 sorts stainless steels, exposed to corrosion in elementar sulphur vapour at temperature K=1173 during time t=3 hours was examinated. On the basis of linear equation of multiple regression it was proved, that silicon and chromium show favourable effect on corrosion resistivity in test conditions. Influence of aluminium and manganese in analysed range of concentrations is statiscaly irrelevant. The reason why chromium increases the heat resistivity is presence in the scale sulphides Cr2S3, CrS and spinel FeCr2S4. Silicon shows favourable effect on heat resistivity beacause it creates silicon reach intermediate layer between scale and metallic substrate. Appearing in the scale of significant amounts of sulphide FeS caused decreasing of heat resistivity of stainless steel. Eight out of 11 sorts of Cr-Mn steinless steels tested showed higher heat resistivity than Cr-Ni steel 1H18N9T. The best heat resistivity showed steels: 2H13G22JS2 and 6H20G20JS.
PL
Przeprowadzono rozważania dotyczące doboru składu chemicznego bezniklowych stali austenitycznych na bazie Fe-Cr-Mn, gdzie rolę austenityzatora pełni azot. Dokonano analizy wpływu domieszek na tworzenie struktury austenitycznej oraz rozpuszczalności w różnych fazach układu równowagi. Podano współczynniki austenityzacji składników stopowych oraz określono wzajemne oddziaływanie składników stali.
EN
The choose of chemical composition of austenitic steel without nickel on base Fe-Cr-Mn is discussed. In this steel the austenitizing agent is nitrogen. An analysis of the influence of elements on building of austenitic structure and on solubility in different phase of equivalent is couried out. Coefficients of alloy elements austenitizing and steel components interactions are given.
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.