Для изготовления деталей и узлов энергетических установок, работающих
при температурах не выше 500— 580 °С, подверженных ползучести, но
сравнительно мало нагруженных, используют низкоуглеродистые стали
перлитного класса , содержащие 0,5—1,5 % Сг иО,25—035 % Мо и ванадий
(0,15—0,3 %).
Эти элементы, повышая температуру рекристаллизации феррита и затрудняя
диффузионные процессы, улучшают жаропрочность стали.
Структура низкоуглеродистых сталей после нормализации — легированный
феррит и перлит или феррит и бейнит, а после закалки — мартенсит или
мартенсит с бейнитом. При большей степени легирования ванадием
возможно образование карбидов VC.
Перлитные стали чаще подвергают нормализации при 950—1050 °С и
высокому отпуску при 600—750 °С. После такой обработки сталь имеет
структуру тонкопластинчатого перлита (сорбита) и обладает более высокой,
длительной жаропрочностью, чем после закалки и высокого отпуска, ко]да
структура — зернистый сорбит.
При длительной работе (десятки тысяч часов) жаропрочность сталей может
снизиться вследствие коагуляции карбидов и графитизации, и развиться так
называемая «тепловая хрупкость» благодаря пограничным выделениям
избыточных фаз.
Повышение температуры сильно влияет на все механические свойства; оно
понижает пределы текучести и прочности и особенно склонность к
упрочнению в процессе пластической деформации. При этом следует иметь
в виду, что в условиях малой скорости нагружения разрушение происходит
при более низких напряжениях, чем при обычных кратковременных
статических испытаниях. Если при высокой температуре нагрузить металл
постоянно действующим напряжением даже ниже предела текучести при
этой температуре и оставить его под нагрузкой длительное время, то металл
в течение всего времени действия температуры и нагрузки будет
деформироваться с определенной скоростью. Это явление получило