logo

Co. van de Hangzhou Oceaanindustrie, Ltd.

Betrouwbare kwaliteit, de Professionele dienst, het Ononderbroken verbeteren om aan uw behoeften te voldoen

Huis
Producten
Ongeveer ons
Fabrieksreis
Kwaliteitscontrole
Contacteer ons
Vraag een offerte aan
Thuis Nieuws

Hoogtemperatuurmechanische eigenschappen van materialen: essentiële kennis voor de machine-industrie

Certificaat
Van goede kwaliteit Gear Rekken voor verkoop
Van goede kwaliteit Gear Rekken voor verkoop
Ik ben zeer tevreden met de diensten. Gelukkig om zakelijke relatie op lange termijn met uw bedrijf tot stand te brengen.

—— Ashley Scott-De V.S.

Dank voor de goede kwaliteit, goed ontwerp met redelijke prijs

—— Anna Diop-Het Verenigd Koninkrijk

Ik ben online Chatten Nu
Bedrijf Nieuws
Hoogtemperatuurmechanische eigenschappen van materialen: essentiële kennis voor de machine-industrie

 

In industriële sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, energie en chemie werken talrijke mechanische onderdelen gedurende langere tijd onder hoge temperatuuromstandigheden, waaronder motoren, ketels,en olieraffinageapparatuurDeze componenten stellen strenge eisen aan de mechanische eigenschappen van materialen bij hoge temperaturen.Het ontwikkelen van nieuwe hoogtemperatuurbestendige materialen is een cruciale taak geworden voor de vooruitgang van deze industrieën en het onderzoek naar materialenwetenschappen.In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op essentiële kennis met betrekking tot de mechanische eigenschappen van materialen bij hoge temperaturen, waardoor waardevolle inzichten voor de machine-sector worden verkregen.
 
Hoogtemperatuurmechanische eigenschappen van materialen: essentiële kennis voor de machine-industrie

1Definitie van "hoge temperatuur" voor metalen materialen

De indeling van "hoge" of "lage" temperatuur is relatief aan het smeltpunt van het metaal.Een gemeenschappelijk criterium is de "homologe temperatuur" T/Tm (waarbij Tm het smeltpunt van het materiaal aangeeft). Wanneer T/Tm > 0,4-0.5, wordt de temperatuur voor dat specifieke materiaal als hoog beschouwd.
Praktische toepassingsvoorbeelden:
  • De werktemperatuur van de motoren van burgerluchtvaartuigen komt op 1500°C, terwijl die van de motoren van militaire luchtvaartuigen ongeveer 2000°C bereikt.
  • De lokale bedrijfstemperatuur van ruimtevaartvoertuigen kan tot 2500°C stijgen.
  • Voor hoogtemperatuur- en hogedrukleidingen in chemische apparatuur, zelfs als de toegepaste spanning lager is dan de opbrengststerkte van het materiaal bij de bedrijfstemperatuur,bij langdurig gebruik kan een voortdurende plastic vervorming optreden, wat leidt tot geleidelijke uitbreiding van de buisdiameter en potentiële breuk.

2. Effecten van temperatuur en tijd op materiële eigenschappen

De mechanische eigenschappen van materialen worden aanzienlijk beïnvloed door zowel de temperatuur als de laadduur onder hoge temperatuuromstandigheden.met een vermogen van niet meer dan 50 W.

2.1 Temperatuureffect

Over het algemeen neemt de sterkte van metalen materialen af naarmate de temperatuur stijgt, terwijl hun plasticiteit toeneemt.

2.2 Effect op de duur van de belasting

  • Wanneer σ < σs (opbrengststerkte) kan tijdens langdurige bediening een kruip optreden, wat mogelijk tot een breuk kan leiden.
  • Bij langere belastingduur neemt de treksterkte van staal bij hoge temperaturen af.
  • Onder korte termijn hoge temperatuurspanning neemt de plasticiteit van het materiaal toe; onder langdurige belasting neemt de plasticiteit van metalen materialen echter aanzienlijk af, de notchgevoeligheid neemt toe,en breekbare fracturen komen vaak voor.
  • Het gecombineerde effect van temperatuur en tijd beïnvloedt ook het breukpad van materialen.

2.3 Temperatuur met gelijke sterkte (TE)

Als de temperatuur stijgt, neemt zowel de korrelsterkte als de korrelgrenssterkte af. Vanwege de onregelmatige atoomopstelling aan de korrelgrens vindt diffusie gemakkelijker plaats langs deze grenzen,waardoor de graangrenssterkte sneller afneemtDe temperatuur bij welke de sterkte van de korrels gelijk is aan die van de korrelgrenzen, wordt gedefinieerd als de temperatuur van gelijke sterkte (TE).
  • Wanneer materialen boven TE werken, gaat de breukmodus over van de gemeenschappelijke transgranulaire fractuur naar de intergranulaire fractuur.
  • TE is geen vaste waarde, maar wordt aanzienlijk beïnvloed door de spanningsgraad.TE neemt toe met toenemende belasting.
Samengevat moet bij het onderzoek van de mechanische eigenschappen van materialen bij hoge temperaturen zowel temperatuur als tijd als kritieke factoren worden meegewogen.

3Een verschrikkelijk fenomeen in metalen materialen.

3.1 Definitie van Creep

Creep refers to the phenomenon where metals undergo slow plastic deformation under long-term constant temperature and constant load conditions—even when the stress is lower than the yield strength at that temperatureEen breuk veroorzaakt door kruipvervorming staat bekend als een kruipbreuk.3Bijvoorbeeld:
  • Voor koolstofstaal boven 300°C en legeringsstaal boven 400°C moet rekening worden gehouden met kruipeffecten.

3.2 Metalen in een kruipproces

De kruipcurve van metalen bestaat doorgaans uit drie fasen (onder constante spanning en temperatuur):
  1. Primary Creep Stage (Transient Creep Stage): gekenmerkt door een hoge aanvankelijke creeprate die geleidelijk afneemt in de loop van de tijd, en aan het einde van deze fase een minimum bereikt.
  2. Secundaire creepfase (steady-state creepfase): de creeprate blijft gedurende deze fase vrijwel constant.Het kruipvermogen van metalen wordt in het algemeen gedefinieerd als het steady-state kruipvermogen ε vanaf dit stadium..
  3. Tertiair creepstadium (versnelde creepstadium): De creeprate neemt geleidelijk toe met de tijd, wat uiteindelijk leidt tot creepfractuur.

Bartijd : 2025-12-22 09:37:06 >> Nieuwslijst
Contactgegevens
Hangzhou Ocean Industry Co.,Ltd

Contactpersoon: Mrs. Lily Mao

Tel.: 008613588811830

Fax: 86-571-88844378

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)