- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 86. 1956 /
577

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - H. 24. 12 juni 1956 - Nya material - Hårdmetaller utan metalliskt bindemedel, av SHl - En Co-Ni-Cr-legering för hög temperatur, av SHl - Bornitridkeramik, av SHl - Utskiljningshärdande austenitiskt högtemperaturstål, av SHl

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

12 juni 1956

577

den nya hårdmetallen, håller minst dubbelt så länge som
gjutna eller sintrade munstycken av andra material,
tillverkade enligt gängse metoder (Engineers’ Digest mars
1956 s. 85). SHl

En Co-Ni-Cr-legering för hög temperatur. Man har i
USA utarbetat en ny kobolt-nickel-kromlegering, kallad
Jetalloy 1570. Den används till gasturbinskovlar, då den
har stor hållfasthet längre tid vid mer än 820°C. Dess
sammansättning är 1,5—2,8 % Fe, 36,9—38,5 °/o Co, 27,7
—28,5 °/o Ni, 19,7—20,4 % Cr, 6,3—7,3 °/o W, 4,0—4,5 °/o Ti
och 0,17—0,27 °/o C. Den är smidbar och har följande
mekaniska egenskaper:

Temperatur °C Brottgräns kp/mm2 0,2-gräns kp/mm2 Förlängning °/o
20 106 57 30
650 92 47 21
730 74 49 8
820 57 50 15
870 39 34 20
930 25 22 40
980 14 12 70

Temperatur Krypgräns för

°C 100 h kp/mm2 1 000 h kp/mm2

650 69 59

700 50 42

760 34 27

820 24 17

870 16 11

930 7 6

Legeringen innehåller inte niob. Vid dess utarbetande
fann man bl.a. att molybden ökar legeringens seghet
avsevärt men att volfram ökar dess brottgräns något mera.
Det är mycket viktigt att legeringens sammansättning är
rätt avpassad. Dess järnhalt har t.ex. stor inverkan på dess
brottgräns. Genom åldring vid 900°C avtar denna
obetydligt hos legeringar med liten järnhalt men mycket hos
sådan med t.ex. 20 °/o Fe. Orsaken härtill tycks vara att i
senare fallet en skiktad utfällning uppstår i korngränserna.

Vid bearbetning börjar man med ett göt 175 mm i
fyrkant. Detta smids vid 1 18Ö°C till ett ämne 63 mm i
fyrkant som varmvalsas vid samma temperatur till en 23 mm
rundstång. Efter glödgning vid 1 070°C och riktning slipas
denna ned till en 22 mm stång som används för
tillverkning av turbinskovlar. Materialutbytet vid bearbetningen
blir 60—70 °/o; de största förlusterna uppstår vid
renskärning av ändarna och vid slipningen.

Legeringen utskiljningshärdas lämpligen genom
upplösningsbehandling vid 1 180°C och åldring vid 700—900°C.
Dess utmattningshållfasthet och seghet blir påtagligt
mindre, om den upplösningsbehandlas vid mer än 1 230°C (R W
Guard & T A Prater i Iron Age 20 okt. 1955 s. 116—118).

SHl

Bornitridkeramik. Ett material, bestående av 56,4 % N
och 43,6 °/o B, uppges ha en unik kombination av
egenskaper som gör det lämpligt för många ändamål vid
temperaturer upp till 1 650°C eller mer i speciella fall.
Tänkbara användningar är till deglar för smältning av reaktiva
metaller och salter, inklädnad av ugnar, lager och
lagerdelar, packningar, utrustning för hantering av smält glas
och delar till pumpar för vissa smälta metaller.

Kristaller av ren bornitrid består av plana plattor som
lätt glider i förhållande till varandra. Härigenom har de
en smörjförmåga liknande grafits och molybdensulfids.
Vanligen varmpressas materialet till tät form eller
kombineras med metalliska eller icke-metalliska pulver. Genom
varmpressning får man en lättbearbetad, elfenbensliknande
produkt. Den har lika stor nötningshållfasthet som glas
mot sandblästring men dock en bearbetbarhet liknande
grafits.

Bornitrid sägs ha större hållfasthet vid låg temperatur
än alla andra keramiska material. Dess hållfasthet är
praktiskt taget densamma vid alla temperaturer upp till
ca 340°C. Mellan 340 och 700°C avtar den snabbt men
över 760°C minskar den hastigt varmed hållfastheten
avtar med stigande temperatur.

Genom att materialets kristaller delvis orienteras vid
varmpressning blir det anisotropt, dvs. får olika egenskaper
i pressriktningen och vinkelrätt mot denna.
Värmeutvidgningen uppges t.ex. vara tio gånger så stor i pressriktningen
som vinkelrätt mot den om materialet upphettas från
rumstemperatur till 980°C (Engineers’ Digest mars 1956 s. 87. K
M Taylor i Materials & Methods jan. 1956 s. 88—90). SHl

Utskiljningshärdande austenitiskt högtemperaturstål.

I allmänhet har rostfria austenitiska stål större
kryphållfasthet än ferritiska vid temperaturer över 540°C. Därför
har de förra företräde framför de senare som
konstruktionsmaterial för hög temperatur, t.ex. inom
flygplansindustrin. De nya rostfria austenitiska stål som härvid
kommer i fråga är utskiljningshärdande (jfr Tekn. T. 1954
s. 211). Ett sådant amerikanskt stål med beteckningen
Crucible HNM innehåller 0,30 °/o C, 0,50 °/o Si, 3,50 %> Mn,
0,25 "/o P, 18,5 °/o Cr och 9,50 «/o Ni.

Det får den gynnsammaste kombinationen av mekaniska
egenskaper genom upplösningsbehandling vid 1 120°C i
minst 30 min., kylning i olja, åldring 16 h vid 730°C och
luftkylning. Det uppges sakna benägenhet för överåldring.
Genom att ändra temperatur och hålltid vid åldringen kan
man ge stålet större brottgräns och 0,2-gräns med någon
minskning av dess seghet. Behandlat på angivet sätt har
det hårdheten 38 Rockwell C och följande mekaniska
egenskaper:

Temperatur °C Brottgräns kp/mm2 0,2-gräns kp/mm2 Förlängning °/o Kontraktion °/o
25 118 87 19,5 31,5
320 93 71 15,0 28,0
480 82 63 13,5 33,0
650 62 56 19,0 38,5
730 48 45 14,5 25,0
820 34 32 4,0 16,5

Efter upplösningsbehandling 30 min. vid 1 090°C, kylning
i olja, åldring 16 h vid 760°C och luftkylning var stålets
hårdhet 33 Rockwell C vid rumstemperatur och dess
mekaniska egenskaper:

Temperatur Brottgräns 0,2-gräns Förlängning Kontraktion
°C kp/mm2 kp/mm2 °/o »/o

540 71 52 17 43

590 63 50 .21 44

650 57 48 23 47

730 43 38 24 37

Stålet har anmärkningsvärt goda egenskaper vid 480—
700°C. Dess brottgräns-täthetsförhållande är mindre än
vissa titanlegeringars, men större än vanliga rostfria ståls,
över 700°C är dock HNM klart överlägset andra material.
För dess krypbrottgräns vid förhöjd temperatur uppges
följande värden:

Temperatur Krypbrottgräns vid

°C 100 h kp/mm2 1 000 h kp/mm2

480 — 64

540 60 50

590 47 37

650 34 25

730 18 11

820 8 —

Härdningen av HNM beror på utskiljning av en
kromkarbid Cr23C8 som stannar i fast lösning efter
upplösningsbehandlingen även vid den ringa kylningshastighet som
uppnås i centrum av en 250 mm cylindrisk stång vid den-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 02:40:51 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1956/0597.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free