Хладостойкость
Хладосто́йкость — способность материалов (в первую очередь сталей) сопротивляться пластической деформации и сохранять повышенную вязкость при пониженных температурах, в том числе ниже 273 К[1]. Стали для работы в таких условиях должны обеспечивать необходимую прочность в сочетании с высокой вязкостью и пластичностью, иметь низкую чувствительность к концентраторам напряжений и слабую склонность к хрупкому разрушению. Поэтому для выбора стали с необходимой хладостойкостью нужно определить её оптимальный состав с учётом конкретных температурных условий[2].
Общие сведения
| Хладостойкость | |
|---|---|
| Область использования | Металловедение |
Классификация сталей и сплавов по хладостойкости
По хладостойкости металлические материалы, которые применяются в низкотемпературных условиях, делятся на 4 класса в зависимости от величины рабочей температуры[3].
1. Конструкционные углеродистые и легированные стали ферритного и перлитного классов, используемые при температурах до −60 °С.
2. Низкоуглеродистые (0,2-0,3 % С) ферритные стали, легированные никелем (2-5 %), хромом, титаном и молибденом, используемые при температурах от −60 до −120 °С.
3. Коррозионно-стойкие хромоникелевые и хромомарганцевые стали (12Х18Н10Т, 10Х14Г14НТ, 03Х13АГ19, 07Х21Г7АН5) и большинство сплавов на основе алюминия, титана, меди, используемые при температурах до −200 °С (температура кипения жидкого азота).
4. Высоколегированные коррозионно-стойкие стали (10Х11Н23Т3МР, 03Х20Н16АГ6), некоторые бронзы, титановые, никелевые и алюминиевые сплавы (легированные магнием), используемые при температурах ниже −200 °С.
Прокат из строительных сталей по хладостойкости классифицируют на 3 группы по уровню ударной вязкости: без гарантий по этому показателе и с гарантированной ударной вязкостью до температур −40 °C и −70 °C[4].
Хладостойкость и хладноломкость
Близким понятием к хладостойкости является хладноломкость, они описывают одно и то же явление с разных сторон. Если хладостойкость — это способность материала сохранять прочность и пластичность при отрицательных температурах, то хладноломкость — это склонность материала к хрупкому разрушению при низких температурах.
Примечания
Литература
- Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов. — М.: Металлургия, 1983. — С. 285, 287, 289, 290, 293, 312, 331, 338. — 360 с.
- Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. — М.: Металлургия, 1986. — С. 385. — 400 с.
- Теплухин Г. Н., Гропянов А. В. Металловедение и термическая обработка. — СПб.: СПбГТУ РП, 2011. — С. 105. — 172 с.
- Потехин Б. А. Металловедение. — Екатеринбург : 2019. — УЛГТУ. — 88 с.
- Голи-Оглу Е. А. Обеспечение повышенной хладостойкости плит FH40 толщиной 70-100 мм для морских конструкций северного исполнения. Металлург. 2015. № 6. С. 53-58.
- Кабалдин Ю. Г., Зиновьев Ю. А., Аносов М. С. Изучение хладостойкости и характера разрушения материалов конструкций и узлов транспортных средств. Современные технологии в кораблестроительном и авиационном образовании, науке и производстве. Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения Р. Е. Алексеева. Нижний Новгород. 2016. С. 504—513.
- Кудряшов А. В., Костина М. В., Мурадян С. О., Ригина Л. Г., Костина В. С. Структура, механические свойства и хладостойкость литейной азотосодержащей высокопрочной аустенитной стали. Литейное производство. 2022. № 11. С. 18-20.
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |