Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Наиболее распространенными в промышленности являются хромистые и хромоникелевые стали. Они отличаются значительно более высокой жаростойкостью в различных агрессивных средах, чем углеродистые. Так, в среде воздуха, загрязненного 2% сернистого ангидрида, хромоникелевая сталь типа Х18Н9 обладает стойкостью против окисления в 58 раз большей, чем углеродистая сталь в обычной атмосфере — в 124 раза. Сравнительные данные стойкости против окисления углеродистой и стали типа X 8Н9 в различных атмосферах приведены в табл. 19.

ПОИСК



Коррозионная стойкость в газовых средах

из "Жаростойкие материалы "

Наиболее распространенными в промышленности являются хромистые и хромоникелевые стали. Они отличаются значительно более высокой жаростойкостью в различных агрессивных средах, чем углеродистые. Так, в среде воздуха, загрязненного 2% сернистого ангидрида, хромоникелевая сталь типа Х18Н9 обладает стойкостью против окисления в 58 раз большей, чем углеродистая сталь в обычной атмосфере — в 124 раза. Сравнительные данные стойкости против окисления углеродистой и стали типа X 8Н9 в различных атмосферах приведены в табл. 19. [c.65]
В табл. 20 приведены сравнительные данные окисляемости хромистых и хромоникелевых сталей при высоких температурах в кислороде, углекислом газе и сернистом ангидриде. Для сравнения там же приведены данные по окисляемости низкоуглеродистой стали. Из таблицы видно насколько эффективно влияет легирование стали хромом на ее стойкость при высоких температурах в среде кислорода, углекислого газа или сернистого ангидрида. [c.65]
При содержании в стали хрома в количестве 13—14% привес ее в указанных средах практически незначительный по сравнению с углеродистой сталью, рабо-. тающей при температуре до 900°, а для стали с 18% Сг до 1000°. [c.65]
Влияние малых добавок ЗОг к печной атмосфере на сопротивляемость окислению углеродистой, хромистой и хромоникелевой стали приведено на фиг. 38, из которой видно, что хромоникелевая сталь типа Х18Н9 отличается высоким сопротивлением окислению в печной атмосфере при добавлении сернистого ангидрида до 0,21%. Углеродистая и хромистая стали в этих условиях интенсивно окисляются [8]. [c.65]
Сталь типа Х17 с повышенным содержанием кремния является устойчивой против окисления в среде горячих топочных газов, богатых серой [23]. [c.65]
Примечание. Диаметр образца 1 см, вес 20 г подготовка поверхности — шлифование наждачной бумагой 00. [c.66]
В табл. 22 и на фиг. 39 и 40 приведены данные о стойкости хромистых и хромоникелевых сталей в сероводороде при повышенных температурах. Данные показывают, что сероводород является сильно агрессивной средой, вызывающей значительное окалинооб-разование не только у нелегированных сталей и железа, но и у хромистых и хромоникелевых сталей. При этом с повышением содержания в этих сталях хрома стойкость их в среде сероводорода возрастает. [c.67]
О — хромистые стали — хромоникелевые стали и сплавы 1 — 9% N1 2 — 78% N1 3 — 20% N1. [c.68]
Добавление к высокохромистым сталям типа Х28 алюминия в количестве 1,5% снижает их стойкость в парах серы (табл. 23). [c.70]
Хорошей стойкостью против газовой коррозии в цементационной атмосфере отличаются высокохромистая сталь Х25 и хромоникелевая Х23Н18. Эти стали и рекомендуются для изготовления деталей цементационных печей периодического действия [33]. [c.70]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте