Структура та властивості зносостійкого стопу на основі кобальту з карбідом ніобія

Г. П. Дмітрієва, Т. С. Черепова, Т. О. Косорукова, В. І. Ничипоренко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 04.03.2015; остаточний варіант - 23.06.2015. Завантажити: PDF

Досліджено структуру, фазовий склад та властивості серійного стопу ХТН-61 промислового виробництва, розробленого в ІМФ НАН України, для захисту від високотемпературного зношування контактувальних поверхонь лопаток турбіни газотурбінного двигуна. Визначено оптимальне співвідношення між вмістом у стопі ніобію та вуглецю, яке забезпечує температуру топлення вище 1300°C. Показано, що жаротривкість і зносостійкість стопу оптимального складу за температур до 1100°C зумовлені структурою, сформованою при кристалізації із розтопу евтектики кобальту з карбідом ніобію.

Ключові слова: кобальт, карбід ніобію, сплав промислового виробництва, фазовий склад, евтектика, структура, зносостійкість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i07/0973.html

PACS: 62.20.Qp, 68.60.-p, 81.05.Bx, 81.05.Je, 81.05.Ni, 81.40.Cd, 81.40.Pq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Г. И. Пейчев, В. Е. Замковой, Г. П. Калашников, Н. В. Андрейченко, О. С. Белозерцев, Авиационно-космическая техника и технология, № 9: 221 (2005).
  2. Г. П. Дмитриева, Т. С. Черепова, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 10: 1383 (2013).
  3. Сплавы жаропрочные литейные вакуумной выплавки, ОСТ 1-90126-85.
  4. А. К. Шурин, Г. П. Дмитриева, Т. С. Черепова, Порошковая металлургия, № 11/12: 44 (1996).
  5. А. К. Шурин, Г. П. Дмитриева, Т. С. Черепова, Порошковая металлургия, № 3/4: 86 (1997).
  6. Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2 (Ред. Р. Е. Шалин) (Москва: Металлургия: 1981).
  7. Л. Й. Івщенко, Н. В. Андрійченко, А. К. Шурин, Г. П. Дмитрієва, Т. С. Черепова, Сплав на основі кобальту, Патент України UA 8240А. С22С 19/07 (Опубл. 29 березня 1996 р. Бюл. № 1).
  8. Прутки литые из сплавов ХТН-37 и ХТН-61, Технические условия ТУУ 88.061.007-98.
  9. В. Л. Леонтьев, С. Д. Заличихис, Э. В. Кондратюк, Вестник двигателестроения, № 4: 113 (2006).
  10. Л. И. Ивщенко, А. Я. Кочан, Вестник двигателестроения, № 2: 160 (2008).
  11. Г. П. Дмитриева, Материалы международной конференции «Современные проблемы физики металлов» (7–9 октября 2008 г.) (Киев: ИМФ НАН Украины: 2008), с. 236.
  12. Т. С. Черепова, Г. П. Дмитрієва, Н. В. Андрійченко, Жароміцні сплави, неіржавіючі, жаростійкі сталі та композиційні матеріали (Запоріжжя: ЗМКБ «Прогрес»: 2010).
  13. И. И. Портной, В. Н. Бабич, И. Л. Светлов, Композиционные материалы на никелевой основе (Москва: Металлургия: 1979).
  14. Л. Тот, Карбиды и нитриды переходных металлов (Москва: Мир: 1974) (пер. с англ.).
  15. Э. Стормс, Тугоплавкие карбиды (Москва: Атомиздат: 1970) (пер. с англ.).
  16. Т. С. Черепова, Г. П. Дмитриева, А. В. Носенко, А. М. Семирга, Наука та інновації, 10, № 4: 22 (2014).
  17. В. Е. Замковой, Г. П. Калашников, В. Г. Малышев, О. А. Цукило, Нові матеріали і технології в машинобудуванні, № 2: 50 (2004).