TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

Podobné dokumenty
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITU NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A

DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

Doba žíhání [h]

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC

VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE

DEGRADACE STRUKTURY A VLASTNOSTÍ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA LITÝCH NIKLCHRÓMOVÝCH SLITIN LEGOVANÝCH WOLFRAMEM A UHLÍKEM

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

Superslitiny (Superalloys)

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

ŽÁUPEVNÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH SUPERSLITIN NA BÁZI Ni. HIGH TEMPERATURE PROPERTIES OF SELECTED Ni BASE SUPERALLOYS. Jan Hakl Tomáš Vlasák

Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

HLINÍK A JEHO SLITINY

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

SOUVISLOST VÝSKYTU SIGMA-FÁZE VE STRUKTUŘE A ŽÁRUPEVNÝCH VLASTNOSTÍ LITÉ SLITINY NA BÁZI Ni

POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN ) ON OTHER STEELS

Konstrukční, nástrojové

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

STRUKTURNÍ STABILITA A ŽÁRUPEVNOST FERITICKÝCH OCELÍ STRUCTURAL STABILITY AND CREEP RESISTANCE OF FERRITIC STEELS

STANOVENÍ CREEPOVÝCH VLASTNOSTÍ ALUMINIDU ŽELEZA SE ZRETELEM NA JEJICH UŽITÍ JAKO KONSTRUKCNÍHO MATERIÁLU

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

Nástrojové oceli. Ing. Karel Němec, Ph.D.

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

STRUKTURA A VLASTNOSTI HORCÍKOVÉ SLITINY AZ91 LITÉ DO PÍSKU A METODOU SQUEEZE CASTING

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍSPĚVEK K OPTIMALIZACI MATERIÁLU PRO LOPATKY LETECKÝCH TURBIN. SVÚM a.s., Areál VÚ, Praha 9,

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

VLASTNOSTI TITANOVÝCH BETA SLITIN VHODNÝCH PRO UŽITÍ V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ. PROPERTIES OF TITANIUM BETA ALLOYS SUITABLE FOR USE IN HUMAN MEDICINE

VLIV VYBRANÝCH PARAMETRŮ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Precipitace sekundárních fází v ocelích obsahujících 2 až 3,5%Cr s ohledem na strukturní stabilitu a žárupevnost

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY

VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI. T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálového inženýrství odbor slévárenství. Ing. Antonín Joch

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

STRUKTURA A VLASTNOSTI LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY. Tomáš Podrábský a Karel Hrbáček b Karel Obrtlík c Jan Siegl d

POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH Ni 3 Al-Ni A NiAl-Ni. Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a

DLOUHODOBÁ ŽÁRUPEVNOST KOTLOVÝCH TRUBEK Z CrMoV ŽÁRUPEVNÉ OCELI SE ZVÝŠENOU ŽÁRUPEVNOSTÍ

a VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2,Brno , ČR,

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN

Transkript:

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT, MECHANICAL PROPERTIES AND STRUKTURE STABILITY OF PROMISING NIKEL SUPERALLOYS Božena Podhorná a Jirí Kudrman a Karel Hrbácek b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, e-mail: podhorna@ujp.cz b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, e-mail:hrbacek.karel@pbsvb.cz ABSTRAKT Práce shrnuje výsledky studia mechanických vlastností a strukturní stability moderních žárupevných niklových slitin IN 738 LC, IN 713 LC a IN 792. Slitiny jsou vhodné pro presné lití na vytavitelný model pro velmi tepelne a mechanicky namáhané odlitky, jako jsou napr. lopatky plynových turbin. Byly analyzovány režimy tepelného zpracování z hlediska optimalizace výsledných vlastností. Jsou popsány mechanické vlastnosti a chování slitin pri dlouhodobém úcinku teploty. Slitiny byly porovnány z hlediska stability mechanických vlastností v simulovaných provozních podmínkách. The results of investigation into the mechanical properties and structure stability of modern heat-resistant IN 738 LC, IN 713 LC and IN 792 nickel alloys are given. The alloys are well suited to precision casting to a meltable model for thermally and mechanically highly stressed castings, such as gas turbine blades. The heat treatment regimes were analyzed with a view to optimization of the final alloy properties. The mechanical properties of the alloys as well as their behaviour during a long-term effect of heat are described. The alloys were compared as regards the stability of their mechanical properties in simulated operating conditions. 1. ÚVOD Žárupevné niklové slitiny predstavují skupinu moderních materiálu, které jsou urceny pro výrobu namáhaných soucástí výrobních zarízení provozovaných v rozsahu teplot 600 1100 C. Jako perspektivní technologie zpracování techto materiálu se ukázala výroba odlitku metodou presného lití na vytavitelný model. Na našem pracovišti jsme se zamerili na žárupevné niklové slitiny IN 713LC, IN 738LC, IN 792-5A. Tyto slitiny postupne nahrazují u nás dríve užívané materiály sovetské provenience. Zavádení nových materiálu vyžaduje optimalizovat metalurgické procesy, k cemuž je nutná znalost strukturních deju probíhajících 1

pri tepelném zpracování, znalost relací mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi a údaje o strukturní stabilite techto slitin. 2. EXPERIMENTÁLNÍ POSTUP Chemické složení studovaných slitin je uvedeno v tabulce 1. Pro sledování zmen mechanických vlastností byly vyrobeny soubory vzorku pro zkoušky tahem a vrubové houževnatosti. Tyto mechanické vlastnosti byly sledovány ve výchozím stavu. Dále jsou prubežne sledovány zmeny mechanických vlastností po dlouhodobém žíhání (900 C / 2000, 5000 a 10 000h). Získané výsledky jsou doplnovány informacemi o zmene mikrostruktury a hodnot tvrdosti. Metalografická merení jsou provádena s využitím obrazového analyzátoru LUCIE a rádkovacího elektronového mikroskopu. Tabulka 1. Chemické složení studovaných slitin slitina Koncentrace prvku v % hm C Mn P B S Si Cu Fe Mo IN 713LC 0,03-0,07 IN 738LC 0,09-0,13 IN 792.5A 0,06-0,10 IN 713LC 0,75 0,25 0,20 0,15 0,005 0,007 0,012 0,01-0,02 0,30 0,20 0,10 0,35 - Ta W Al Ti Cr Nb Zr Ni 1,25-5,5-6,5 0,4-1,0 11,0-13,0 0,75 IN 738LC 1,5-2,0 2,4-2,8 3,2-3,7 3,2-3,7 15,7-16,3 0,6-1,10 0,03 IN 792.5A 3,85 4,5 3,85 4,50 3,15 3,60 3,75 4,2 12,0 13,0 1,25 0,05 0,10 0,08 0,01-0,05 Zb. Zb. Zb. 3,8-5,2 1,5-2,0 1,65 2,15 3. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Studované slitiny patrí do skupiny vysoce legovaných slitin a jsou vytvrzené predevším intermetalickou fází? Ni 3 (Al,Ti). Mikrostrukturu ve výchozím stavu po odlití tvorí tuhý roztok niklu s primárne vyloucenými karbidy a fází? na hranicích licích bunek. V tuhém roztoku jsou pak sekundárne vyloucené jemné cástice? prevážne ve tvaru krychlicek nebo hranolku. Objemový podíl vyloucených cástic fáze? se pohybuje mezi 45 2

55%, což predurcuje zpusob tepelného zpracování. Slitina IN 713LC, která je prakticky identická s u nás hojne používanou slitinou znacenou podle standardu GOST jako LVN 10, se tepelne nezpracovává, což patrí mezi její technologické prednosti. Další dve slitiny IN 738LC a IN 792-5A se zpracovávají dvoustupnove rozpouštecím a vytvrzovacím žíháním. V predchozích pracích byla rešena otázka strukturní stability sledovaných slitin [1]. Vzhledem k vysokému legování je fáze? u všech slitin stabilní až do teplot okolo 1100 C. Behem ohrevu na tuto teplotu se fáze? jen cástecne rozpouští. Z tohoto duvodu má tepelné zpracování jen omezený vliv na konecné vlastnosti slitin. Pokud je aplikováno, spocívá jeho význam predevším v homogenizaci slitiny, tj. k vyrovnání odmíšení prísad vzniklého behem tuhnutí po odlití. Následné vytvrzení pak optimalizuje disperzitu dodatecne vyloucených cástic?. Slitiny pak mají dvojí morfologii cástic této fáze, jsou to jednak hrubé cástice kubické morfologie vyloucené již pri tuhnutí odlitku, jednak jemné globulární cástice vyloucené pri vytvrzení mezi již existující fázi?. Rozdíly v mechanických vlastnostech a v žárupevnosti porovnávaných slitin jsou odvozeny od množství legujících prísad a od jejich komplexního vlivu na zpevnení tuhého roztoku, morfologie a stability karbidických cástic a od stability fáze?. 4. MECHANICKÉ VLASTNOSTI VE VÝCHOZÍM STAVU Ve výchozím stavu, tj. u slitiny IN 713LC ve stavu po odlití a u zbývajících dvou slitin ve stavu po predepsaném tepelném zpracování, byly sledovány mechanické vlastnosti zjištované zkouškami pevnosti v tahu a zkouškami vrubové houževnatosti. Na obr. 1 a 2 jsou ukázány teplotní závislosti meze pevnosti R m a smluvní meze kluzu Rp02. Uvedené hodnoty jsou vždy prumerem nekolika merení. Teplotní závislosti mají podobný prubeh. V souladu s úrovní legování slitin byly nejnižší hodnoty pevnosti zjišteny u slitiny IN 713LC a nejvyšší u slitiny IN 792-5A. Vysoké hodnoty pevnosti si slitiny udržují zhruba do 800 C, pak dochází k pomerne rychlému poklesu této vlastnosti. Okolo teploty 800 C je patrné mírné zvýšení pevnostních hodnot vyvolané dodatecným vytvrzením slitin behem temperování zkušebního vzorku na teplotu zkoušky. Tažnost je u všech slitin relativne nízká. U slitiny IN 713LC zustává nízká tažnost zachována v celém rozsahu zkušebních teplot, u zbývajících dvou slitin se priteplotách nad 800 C mírne zvyšuje. (obr.3) fáze? fáze? Nízké, ale z hlediska obvyklých vlastností niklových superslitin pomerne príznivé, jsou hodnoty vrubové houževnatosti. (obr.4) Vliv teploty na tuto mechanickou vlastnost materiálu je pomerne malý. Z dostupných údaju byly prevzaty a porovnány i creepové vlastnosti. Pri nižších teplotách je creepová pevnost slitiny IN 792-5A výrazne vyšší. To dokazuje porovnání pevností pri tecení na obr. 5. Pri teplotách nad 900 C již takové rozdíly v pevnosti pri tecení nejsou. (obr.6) 5. VLIV DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ NA STRUKTURNÍ STABILITU U všech studovaných slitin bylo realizováno dlouhodobé žíhání pri teplote 900 C. Jeho cílem bylo posoudit strukturní stabilitu slitin. Na obr. 7 jsou ukázány zmeny tvrdosti s dobou žíhání. Behem tohoto žíhání byl zjišten pokles hodnot tvrdosti, který naznacuje, že 3

teplota 900 C vyvolává degradacní zmeny. Nejvýznamnejší jsou tyto zmeny u slitiny IN 792-5A. Prícinou poklesu tvrdosti je predevším postupné hrubnutí cástic fáze?. Tuto skutecnost dokumentuje stav mikrostruktury (obr. 8 a 9), kde je porovnána mikrostruktura slitiny IN 792-5A ve stavu po výchozím tepelném zpracování a po žíhání 900 C/5000 h. U slitiny IN 738LC byly vyloucené cástice fáze? po predepsaném tepelném zpracování hrubší. Behem dlouhodobého žíhání došlo rovnež k rustu cástic. (obr.10) Vzhledem k celkove hrubší disperzi fáze? však nejsou zmeny tvrdosti tak výrazné. Slitina IN 713LC nebyla pred dlouhodobým žíháním tepelne zpracována. V dusledku toho není vyloucená fáze? ve výchozím stavu homogenní. Pozorované zmeny tvrdosti behem dlouhodobého žíhání jsou v tomto prípade ovlivneny i postupným vyrovnáváním nehomogenit chemického složení. 6. ZÁVERY V predložené práci byly porovnány vlastnosti trí moderních niklových superslitin IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A. Bylo zjišteno, že slitiny mají velmi dobré mechanické vlastnosti do teploty 800 až 900 C. Nad touto teplotou pevnostní i creepové vlastnosti již pomerne rychle klesají. Do techto teplot jsou slitiny i strukturne velmi stabilní. Z porovnání slitin vyplývá, že slitiny IN713LC a IN738LC mají podobné žárupevné vlastnosti, slitina IN792-5A vykazuje odolnost do teplot zhruba o 100 C vyšších. Pri teplote 900 C však behem dlouhodobého žíhání dochází k degradaci mikrostruktury u všech sledovaných žárupevných niklových slitin, predevším v dusledku hrubnutí cástic fáze?. To má za následek postupné zhoršování pevnostních vlastností. PODEKOVÁNÍ Prezentované výsledky studia degradacních deju studovaných žárupevných slitin byly získány v rámci projektu programu Centra a Konsoricia, dotovaných z prostredku MPO CR. LITERATURA [1] PODHORNÁ, B., KUDRMAN, J., HRBÁCEK, K. Tepelné zpracování niklových superslitin. In. Sborník z konference Metal2003. Hradec nad Moravicí: Tanger, 2004 [2] Guide to Engineering Materials. Advanced Materials and Processes. 2000, vol. 158, No6, p. 91-102 4

5

6

Obr. 8 Mikrostruktura slitiny IN 792-5A po výchozím tepelném zpracování Obr. 9 Mikrostruktura slitiny IN 792-5A po žíhání 900 C/5000 h Obr. 10 Mikrostruktura slitiny IN 738 LC po žíhání 900 C/5000 h 7