1
Изобретение относится к металлургии; в частности к сталям для атомного энергомашиностроения, и может быть испол ьзовано для изготовления ненагруженных конструкций высокотемпературных гаэоохлаждаемых реакторов, в которых в качестве теплоносителя используется гелий высокой частоты.;
Известна сталь О8Х18Н10Т Cl 1 следующего состава, вес.%:
УглеродДо 0,08
КремнийДо 0,8
М арганец1,0-2,0
Хром17,,0
Никель9,О-И,О
ТитанО,4-0,6
МедьДо 0,8
. СераДо О,О2
ФосфорДо О,035
ЖелезоОстальное
Однако известная сталь обладает ниэкой жаростойкостью в гелии высокой частоты при температурах выше 550 С.
(54) СТАЛЬ
в известной стали жаростойкость, оцененная по глубине пораженного -слоя металла, посяе испытаний при продолжительностью 1ООО ч в гелии, содержащем не более ОД 5% активных примесей, достигает О,ОЗЗ мм.
Наиболее близкой по техничебкой сущности и достигаемому эффекту к изобретению является сталь 1.2 следующе10го состава, вес. %:
Углерод0,01-0,13
Кремний0,5-3,0
Марганец1,О-3,О
Хром12,
S
Никель5,
Вольфрам2,О-4,0
ЖелезоОстальное
Однако известная сталь обладает низкой жаростойкостью в гелии высокой чистоты при температурах выше .
20 Жаростоакость, одеивненная по глуШне поршкенного слоя металла, после юалытаний при 750°С продолжительностью lOOO ч в гелии, содержащем не более 0,015% активных примесей, достигает 0,028 мм. Целью изобретения является повьпи кие жаростойкости стали в гелиевом теплоносителе высокотемпературных га зос шаждаемых реакторов. Для достижения поставленной цели сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, вольфрам, железо, дополнительно содержит церий при следующем соотношении компонентов, вес.%. Углерод0,01-0,10 Кремний0,1-1,2 Марганец1,0-2,8 Хром16,0-19,5 Никель9,0-12,0 Вольфрам1,5-4,5 ЦерийО,05-О,15 ЖелезоОстальное Предлагаемая сталь может содержать примеси, вес.%: медь до О,3; фосфор до 0,035; серу до 0,02.Жаростойкость стали в гелии при 750°С, выраженная в глубине пораженного слоя металла, составляет за 10ОО ч О,О22 мм. Введение в состав стали церия при указанном соотношении компонентов повышает ее жаростойкость в гелии за счет улучшения сцепления поверхностного окисла с металлом. Уменьшение содержания церия ниже 0,05 вес.% не эффективно с точки зрения повьпиения-жаростойкости стали и сложно с технологической точки зрения. Увеличение содержания церия вьппе 0,15% недостаточно эффективно, чтобы оправдать повьпиение стойкости стали, и ухудшает свариваемость стали. В табл. 1 приведены составы прелагаемой жаростойкой стали. Таблица
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Сталь | 1981 |
|
SU985133A1 |
СПЛАВ НА ОСНОВЕ FeCrAl ДЛЯ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ | 2021 |
|
RU2785220C1 |
Сталь | 1979 |
|
SU831854A1 |
Сталь | 1980 |
|
SU929734A1 |
ТВЭЛ РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2302044C1 |
БРИДИНГОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА СИНТЕЗА | 2004 |
|
RU2267173C1 |
ОБОЛОЧКА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ | 2006 |
|
RU2331941C2 |
СТАЛЬ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ | 2002 |
|
RU2238345C2 |
Способ снижения коррозионной активности инертных газов | 1979 |
|
SU882565A1 |
Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, изготовленное из него | 2021 |
|
RU2807233C2 |
Авторы
Даты
1983-01-23—Публикация
1981-04-15—Подача