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



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

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

Doba žíhání [h]

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

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

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

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

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

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

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

Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC

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

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

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

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

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

HLINÍK A JEHO SLITINY

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE

Konstrukční, nástrojové

DEGRADACE STRUKTURY A VLASTNOSTÍ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

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

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

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

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

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

PBS TURBO TCR PDH. 1. Produkty společnosti PBS Turbo ( 5 typových řad ):

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zkušební protokol č. 18/12133/12

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

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

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

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

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Superslitiny (Superalloys)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

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

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

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

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE.

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

Druhy ocelí, legující prvky

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

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

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

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

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

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

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

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

ANALÝZA PRASKAVOSTI A ZALAMOVÁNÍ HRAN TLAKOVĚ LITÉHO ODLITKU Z AL SLITINY PŘI APRETACI

K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY

MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

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

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti. Modul pružnosti. Součinitel tepelné roztažnosti. 20 C Tepelná vodivost. Al 1,6. Rp0,2N/

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

CHEMICAL HETEROGENEITY OF REALISTIC TURBINE WHEEL AFTER EXPLOITATION AND AFTER CREEP TESTS

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

DLOUHODOBÁ ŽÁRUPEVNOST KOTLOVÝCH TRUBEK Z CrMoV ŽÁRUPEVNÉ OCELI SE ZVÝŠENOU ŽÁRUPEVNOSTÍ

Konstruování K O N S T R U O VÁNÍ ODLITKŮ, VÝKOVKŮ

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA LITÝCH NIKLCHRÓMOVÝCH SLITIN LEGOVANÝCH WOLFRAMEM A UHLÍKEM

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Transkript:

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF TURBOSUPERCHARGERS Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Zdeněk Jonšta c Kudrman Jiří b Antonín Joch a Petr Ňuksa a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, ČR,E-mail: hrbacek.karel@pbsvb.cz b UJP PRAHA, Nad Kamínkou 1345, 156 10, Praha Zbraslav, ČR, E-mail:podhorna@ujp.cz c VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba, ČR, E-mail:zdenek.jonsta@vsb.cz Abstrakt V První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. byla vyvinuta technologie přesného lití oběžných kol a statorových částí turbodmychadel nové generace. Tato dmychadla jsou vyráběna v České republice v PBS- Turbo, Velká Bíteš a u dvou významných německých výrobců dmychadel. Na odlitky oběžných kol a rozváděcích kol těchto dmychadel jsou kladeny vysoké technické požadavky s ohledem na mechanické vlastnosti a jakost odlitků. Odlitky oběžných kol jsou zhotoveny z materiálu IN 713LC, na odlitky rozváděcích kol byl použit materiál N 155 nebo jeho německá varianta 1.4971. Pro jejich výrobu byla zvolena technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu. Abstract První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. has developed the process of precision casting of impeller wheels and stator parts of a new generation of turbochargers. The chargers are manufactured by PBS-Turbo, Velká Bíteš, based in the Czech Republic, and by two major manufacturers of the chargers residing in Germany. The castings used for the impeller and distribution wheels have to meet exacting requirements for mechanical properties and casting quality. The impeller wheel castings are made of IN 713LC, while the distribution wheel castings are manufactured of N 155 or its German variety designated 1.4971. When deciding about the technology to be utilized, we have opted for the process of precision investment casting. 1

1. ÚVOD V České republice vyvíjí a vyrábí turbodmychadla podniky ČZ a.s. Strakonice a PBS Turbo Velká Bíteš. Pro oba tyto podniky dodává potřebné odlitky ze žárupevných slitin slévárna přesného lití První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. V uplynulém období bylo nutno vyvinout zcela nové technologie přesného lití oběžných a rozváděcích kol nových typů turbodmychadel, označených NR 12, NR 14, NR 15 a NR 17. Vývoj nových technologií přesného lití a splnění náročných technických podmínek pro dodávky těchto odlitků řešil kolektiv pracovníků PBS Velká Bíteš, a.s., UJP PRAHA a.s. a VŠB-TU Ostrava. 2. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH A ROZVÁDĚCÍCH KOL Oběžná kola turbodmychadel jsou běžně odlévána z materiálu IN 713C. Pro nové typy turbodmychadel byl stanoven materiál IN 713LC. Chemické složení těchto materiálů je uvedeno v tab.i. Jedná se o turbínová kola větších rozměrů. Pro jejich výrobu byla zvolena metoda přesného lití pomocí vytavitelného modelu. Rozváděcí kola byla navržena z materiálu N155 nebo jeho ekvivalentu 1.4971. Chemické složení těchto materiálů je uvedeno v tab.ii a III. Cílem vývojových prací bylo zavedení přesného lití oběžných a rozváděcích kol až do hmotnosti 15kg. Takto formulovaný cíl vyžadoval řešení následujících dílčích problémů: Konstrukční zpracování forem potřebných pro lisování voskových modelů a jejich velice náročnou výrobu s ohledem na požadovanou přesnost Vývoj a provozní osvojení nové technologie výroby keramických forem, umožňující odlévání ve vakuu turbínových kol o hmotnosti do 15 kg Výzkum mechanických vlastností použitých slitin Vývoj metalurgických postupů tavení a lití těchto slitin Navržení kontrolních operací, které budou garantovat požadovanou kvalitu odlitků Proškolit pracovníky zařazené do tohoto výrobního procesu a trvale dbát o jejich vysokou technickou úroveň. Odlitky byly navrženy s minimálními přídavky na následné mechanické obrábění. Pro jejich výrobu byla použita metoda přesného lití pomocí vytavitelného modelu. Navržený tvar odlitků vyžaduje vysokou přesnost jak při lisování voskových modelů, tak i při výrobě keramické formy a vlastním odlévání. Tavení a odlévání probíhá ve vakuu za přísného dodržování teplot lití a předepsané úrovně vakua. Veškeré odlitky jsou podrobeny 100% kontrole rozměrové a na výskyt povrchových vad. Tyto kontroly jsou vyhodnocovány dle předepsaných technických podmínek. Rovněž každá provozní dávka odlitků je podrobena mechanickým zkouškám dle sjednaných podmínek. Těmito zkouškami a přísným dodržováním technologických postupů je zabezpečena vysoká kvalita všech odlitků. 3. Změny mechanických vlastností slitiny IN 713LC při dlouhodobém působení teplot Vliv dlouhodobé teplotní expozice na změny základních mechanických vlastností byl sledován na žíhaných vzorcích bez aplikace vnějšího namáhání a to v intervalu teplot < 600;1000> C do časů max. 10 000h. U všech vzorků byly zjištěny hodnoty tvrdosti 2

a vyhodnoceny i strukturní stavy a jejich změny s dobou žíhání. Měření tvrdosti ukázalo, že dlouhodobá expozice vede k pomalému odpevňování slitiny. To je zřejmé z parametrické závislosti tvrdosti na teplotě a době žíhání / obr. 1 /. Po dlouhodobé expozici byly zjišťovány teplotní závislosti hodnot získaných zkouškami pevnosti v tahu ve výchozím stavu slitiny a po žíhání 1000 a 5000h při teplotě 900 C. Probíhá ještě žíhání při 900 C po dobu 10 000h, výsledky budou vyhodnoceny v průběhu tohoto roku. Teplotní závislosti meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti jsou uvedeny na obr. 2-4. Mez kluzu při 20 C s dobou žíhání mírně klesá. Mez pevnosti se v průběhu žíhání prakticky nemění. Tažnost se znatelně zlepšila. V případě tažnosti se však projevuje přítomnost mikroskopických licích vad zvýšeným rozptylem měřených hodnot. Vliv dlouhodobého žíhání při teplotě 900 C byl také sledován u zkoušek vrubové houževnatosti. Hodnoty odpovídající stavu po odlití jsou porovnány se stavy po žíhání 1000, 2000 a 5000h. Probíhá ještě vyhodnocování těchto údajů po žíhání po dobu 10000h. Teplotní závislosti jsou uvedeny na obr. 5. Dlouhodobé žíhání podstatně neovlivnilo výsledky vrubové houževnatosti. V rozmezí teplot 600 800 C dochází k poklesu naměřených hodnot, což je pravděpodobně spojeno s dodatečným vytvrzením slitiny. 4. ZÁVĚR Byly shromážděny a analyzovány dostupné informace o mechanických vlastnostech, strukturních dějích a tepelném zpracování pro slitinu IN713LC / 1 4 /, která je navrhována jako vhodný materiál pro výrobu turbodmychaldel nové generace metodou přesného lití na vytavitelný model. Byly shromážděny základní údaje o vlastnostech této slitiny tak, aby byly vytvořeny soubory dat potřebných pro konstrukční výpočty a řešení daného úkolu z hlediska metalurgie / 5 7 /. Ekonomicky významnou předností slitiny IN713LC je skutečnost, že po odlití není vyžadováno tepelné zpracování. To tuto slitinu upřednostňuje před jinými niklovými slitinami podobných žárupevných vlastností a vedlo k jejímu širokému použití. To potvrzují i experimenty provedené v této práci, které ukazují, že rozpouštěcí žíhání a žíhání během obvyklých vytvrzovacích teplot nevede k významným změnám vlastností slitiny. Bylo zjištěno: fáze γ / je teplotně velmi stabilní a teprve ohřev nad 1180 C vede k jejímu úplnému rozpouštění. Při dlouhodobém žíhání se od teplot 850 C projevuje postupné hrubnutí vyloučených částic této fáze hrubnutí částic fáze γ / během dlouhodobého žíhání je doprovázeno velmi pomalým poklesem tvrdosti změny disperzity částic fáze γ / při dlouhodobém žíhání se projevily slabým poklesem meze kluzu při pokojové teplotě. Vliv na hodnoty meze pevnosti během realizovaných žíhacích dob při 900 C nebyl prokázán. Plastické vlastnosti tažnost, kontrakce, vrubová houževnatost se v žádném případě nezhoršují byla prokázána vysoká strukturní stabilita slitiny do teploty 850 C. Při teplotách 850 až 900 C je strukturní stabilita omezená a při delších dobách exploatace je možno očekávat pomalý pokles pevnostních vlastností V další části práce / 8-9 / byla věnována pozornost nehomogenitě struktury a vlastností odlitků v důsledku odměšování přísad při tuhnutí kovu. Byly popsány její příčiny a 3

její vliv na morfologii strukturních složek a na mechanické vlastnosti. Byly sledovány i možnosti ovlivnění nehomogetit vysokoteplotním žíháním. Bylo zjištěno, že vysokoteplotním žíháním je možno ovlivnit nejsnáze nehomogenitu chemického složení u tuhého roztoku. U intermetalických fází a u karbidů je homogenizace účinná při ohřevu nad teplotu jejich termodynamické stability, tj. na teplotu kdy jsou rozpuštěny v tuhém roztoku. To je ovšem u primárně vyloučených karbidů velmi obtížné a u vysoce legovaných slitin nelze zcela rozpustit ani částice fáze γ /. PODĚKOVÁNÍ Tento projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. LITERATURA 1. HRBÁČEK, K., JOCH, A., HRBÁČEK, K.ml., ŇUKSA, P., ŠUSTEK, P., ŠVENDA, L. Výzkum a vývoj technologie lití oběžných kol a statorových částí turbodmychadel nové generace. Výzkumná zpráva Z-03-04, PBS VB, 2004 2. PODHORNÁ, B., KUDRMAN, J. Výzkum a vývoj technologie lití oběžných kol a statorových částí turbodmychadel nové generace. Výzkumná zpráva UJP 1105, UJP PRAHA, 2004 3. VESELÝ, V. Řešení ekologických problémů při provozu spalovacích turbín na kompresních stanicích. In Sborník z mezinárodní konference Dny plamene 1999 - spalování a životní prostředí. Praha, 1999 4. PODHORNÁ, B., KUDRMAN, J. Výzkumná zpráva UJP 1060, UJP PRAHA, 2003 5. SKLENIČKA, V., KUCHAŘOVÁ, K., DANĚK, R. Soubor creepových zkoušek materiálu IN 713LC. Výzkumná zpráva, ÚFM AV ČR,Brno, 2004 6. KUNZ, L., LUKÁŠ, P. Vysokocyklová únavová životnost materiálu IN 713LC. Výzkumná zpráva, ÚFM AV ČR,Brno, 2004 7. OBRTLÍK, K. Nízkocyklová únava materiálu IN 713LC. Výzkumná zpráva, ÚFM AV ČR,Brno, 2004 8. JONŠTA, Z. Analýza slitiny IN 713LC. Výzkumná zpráva, VŠB-TU Ostrava, 2005 9. DOBROVSKÁ, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, V., REK, A., POKLUDOVÁ, J. Heterogenita superslitin na bázi niklu. Výzkumná zpráva, VŠB-TU Ostrava, 2004 4

Tabulka I. Chemické složení slitin IN 713C a IN 713LC v %hm. IN 713 C IN 713 LC C 0,08-0,20 0,03-0,07 Mn max. 0,25 max. 0,25 Si max. 0,50 max. 0,50 Cr 12,0-14,0 11,0-13,0 Ti 0,50-1,00 0,40-1,00 Al 5,50-6,50 5,50-6,50 Fe max. 2,50 max. 0,50 B 0,005-0,015 0,005-0,015 Zr 0,050-0,150 0,050-0,150 Nb + Ta 1,80-2,80 1,50-2,50 Mo 3,80-5,20 3,80-5,20 Cu max. 0,50 max. 0,50 Co max. 1,0 max. 1,0 S max. 0,015 max. 0,015 P max. 0,015 max. 0,015 Ni zbytek zbytek Tabulka II. Chemické složení materiálu N 155 v %hm. C max. 0,20 W 2,00-3,00 Mn 1,00-2,00 Nb+Ta 0,75-1,25 Si max. 1,0 Co 18,5-21,0 Cr 20,0-22,5 N 2 0,10-0,20 Ni 19,0-21,0 P max. 0,04 Mo 2,50-3,50 S max. 0,03 Fe zbytek Tabulka III. Chemické složení materiálu 1.4971 v %hm C 0,08 0,16 Si max. 1,00 Mn max. 2,00 P max. 0,045 S max. 0,030 Co 18,50 21,00 Cr 20,00 22,50 Mo 2,50 3,50 N 0,100 0,200 Nb 0,750 1,250 Ni 19,00 21,00 W 2,00 3,00 5

Obr. 1. Vliv tvrdosti na teplotě a době žíhání - IN713LC Obr. 2. Vliv dlouhodobého žíhání na mez kluzu - IN713LC 6

Obr. 3. Vliv dlouhodobého žíhání na mez pevnosti - IN713LC Obr. 4. Vliv dlouhodobého žíhání na tažnost - IN713LC 7

Obr. 5. Vliv žíhání na teplotní závislost vrubové houževnatosti - IN713LC 8

NR 12 NR 14 NR 15 NR 17 Obr.5. Oběžná kola turbodmychadel 9

Leitapparat NR12 Leitapparat NR15 Leitapparat NR17 10