1) 耐熱鋼の耐用年数に対する化学成分の影響-
非常に多様な化学元素が耐熱鋼の耐用年数に影響を与える可能性があります。-これらの効果は、構造安定性の向上、酸化の防止、オーステナイトの形成と安定化、腐食の防止など、さまざまな面で現れます。たとえば、耐熱鋼の微量元素としての希土類元素は、鋼の耐酸化性を大幅に向上させ、熱可塑性を変えることができます。-耐熱鋼-の基本材料は、一般に、高融点、大きな自己拡散活性化エネルギー、または低い積層欠陥エネルギーを備えた金属および合金から選択されます。-さまざまな耐熱鋼-や高温合金-の製錬プロセスの要件は非常に厳しく、鋼に介在物や特定の冶金学的欠陥が存在すると、材料の疲労強度の限界が低下するためです。したがって、化学物質の影響を研究することは非常に重要です。
2) 耐熱鋼の耐用年数に対するレーザー衝撃処理の影響-
00Cr12耐熱鋼-試験片にレーザー衝撃強化処理を施し、25℃、400℃、500℃、600℃で疲労引張試験を実施しました。耐熱鋼試験片の機械的特性は、さまざまな温度下でテストされました。-疲労安全寿命は、片側公差係数法と二次元ワイブル分布法を使用して推定および比較されました。-レーザー強化された試験片の降伏強度と弾性率は大幅に改善され、温度の上昇とともに増加することがわかりました。温度は耐熱鋼の寿命に大きな影響を与えます。-温度が上昇すると、疲労寿命は大幅に減少します。レーザー技術は、室温での材料の耐フレッチング疲労性を向上させるための方法として、近年広く受け入れられています。
3) 改質処理や溶体化処理などの高度なプロセスが耐熱鋼の寿命に及ぼす影響-
ZG0Cr23Ni13耐熱鋼鋳物における介在物の形態と分布、粒径、脆性相の特性に及ぼす化学組成、改質処理、熱処理、金型鋳造の影響を研究した。複雑な試験、データ統計、比較を通じて、複合改質処理、金型鋳造、溶体化処理、真空溶解などの高度なプロセスはすべて、室温および高温での機械的特性と熱疲労耐性の向上にさまざまな程度で貢献していると結論付けることができます。{6}これは、結晶粒の微細化、脆性相ネットワーク構造の除去、介在物の形態と分布の改善によるものと考えられます。金属材料の場合、さまざまな熱処理プロセスが微細構造と粒子サイズに影響を与えるため、熱活性化の動きやすさが変わります。鋳造破損の解析では、多くの要因が破損に寄与しますが、主に亀裂の発生と伝播につながる熱疲労です。亀裂の発生と伝播には一連の要因が影響しますが、亀裂は硫化物に沿って発生することが多いため、その中でも硫黄含有量が非常に重要です。硫黄含有量は原材料とその製錬品質に影響されます。さらに、水素保護雰囲気下で動作する鋳物では、水素ガス中に硫化水素が存在すると、鋳物への硫黄の拡散が起こります。第二に、溶体化処理の完全性は鋳物の強度と靱性に影響します。

