1) Innflytelsen av kjemisk sammensetning på levetiden til varmebestandig-stål
Et betydelig utvalg av kjemiske elementer kan påvirke levetiden til varme-bestandig stål. Disse effektene manifesterer seg i forskjellige aspekter, for eksempel å forbedre strukturell stabilitet, forhindre oksidasjon, danne og stabilisere austenitt og forhindre korrosjon. For eksempel kan sjeldne jordartsmetaller, som sporelementer i varme-bestandig stål, forbedre stålets oksidasjonsmotstand betydelig og endre termoplastisiteten. Grunnmaterialene for varme-bestandig stål og legeringer er vanligvis valgt fra metaller og legeringer med høye smeltepunkter, stor selvdiffusjonsaktiveringsenergi eller lav stablingsfeilenergi. Kravene til smelteprosessen av forskjellige varme-bestandige stål og høye-temperaturlegeringer er svært strenge, fordi tilstedeværelsen av inneslutninger eller visse metallurgiske defekter i stålet vil redusere materialets utmattelsesstyrkegrense. Derfor er studiet av virkningene av kjemiske stoffer av stor betydning.
2) Påvirkningen av lasersjokkbehandling på levetiden til varmebestandig-stål
Laserstøtforsterkende behandling ble brukt på 00Cr12 varme-stålprøver, og deretter ble utmattelsesstrekktester utført ved 25, 400, 500 og 600 grader Celsius. De mekaniske egenskapene til de varme-stålprøvene ble testet under forskjellige temperaturer. Tretthetssikkerhetslevetiden ble estimert og sammenlignet ved å bruke metoden med en-ensidig toleransefaktor og den todimensjonale Weibull-distribusjonsmetoden. Det ble funnet at flytestyrken og elastisitetsmodulen til de laser-forsterkede prøvene ble betydelig forbedret og økt med økende temperatur. Temperaturen har stor innflytelse på levetiden til{15}}varmebestandig stål. når temperaturen øker, reduseres utmattelseslevetiden betydelig. Laserteknologi er en allment akseptert metode de siste årene for å forbedre slitemotstanden til materialer ved romtemperatur.
3) Påvirkningen av avanserte prosesser som modifikasjonsbehandling og løsningsbehandling på levetiden til varmebestandig-stål
Effektene av kjemisk sammensetning, modifikasjonsbehandling, varmebehandling og støping av metallform på morfologien og fordelingen av inneslutninger, kornstørrelse og karakteristika til sprø faser i ZG0Cr23Ni13 varmebestandig stålstøpegods ble studert. Gjennom kompleks testing, datastatistikk og sammenligninger kan det konkluderes med at avanserte prosesser som komposittmodifikasjonsbehandling, metallstøping, løsningsbehandling og vakuumsmelting alle bidrar til å forbedre rom-temperatur og høy-temperatur mekaniske egenskaper og termisk utmattingsbestandighet i varierende grad. Dette tilskrives kornforfining, eliminering av sprø fasenettverksstrukturer og forbedring i morfologien og distribusjonen av inneslutninger. For metalliske materialer påvirker forskjellige varmebehandlingsprosesser mikrostrukturen og kornstørrelsen, og endrer dermed den enkle termiske aktiveringsbevegelsen. I analysen av støpefeil bidrar en rekke faktorer til svikt, først og fremst termisk tretthet som fører til sprekkinitiering og forplantning. En rekke faktorer påvirker sprekkinitiering og forplantning, blant annet er svovelinnholdet ekstremt viktig fordi sprekker ofte utvikles langs sulfider. Svovelinnholdet påvirkes av råvarer og deres smeltekvalitet; videre, i støpegods som opererer under en hydrogenbeskyttende atmosfære, vil tilstedeværelsen av hydrogensulfid i hydrogengassen føre til svoveldiffusjon inn i støpegodset. For det andre påvirker fullstendigheten av løsningsbehandlingen styrken og seigheten til støpegodset.

