Konstrukcje wysokotemperaturowe stanowią nową generację przewodów elektroenergetycznych i obecnie cieszą się
ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza w liniach wysokiego napięcia. Zastosowanie w tym celu odpornych cieplnie stopów
z dodatkami takich pierwiastków, jak Cr, Ti, W, Fe, Ze, Hf, Sc, Ni pozwala na podniesienie temperatury rekrystalizacji
materiału, ale jednocześnie skutkuje znacznym obniżeniem przewodności elektrycznej. Sama znajomość temperatury rekrystalizacji
dla danego stopu aluminium wyznaczonej np. w teście jednogodzinnym, jest niewystarczająca do określenia
dopuszczalnej temperatury pracy materiału dla ściśle założonego czasu eksploatacji np. 50 lat. Z tego względu badania nad
nowymi stopami aluminium wymagają opracowania metodyki parametryzacji ich długoczasowej odporności cieplnej
i określenia na tej podstawie dopuszczalnej temperatury pracy materiału, z punktu widzenia założonego dopuszczalnego
spadku własności wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono metodologię szacowania zmian wytrzymałości na rozciąganie
drutów poddawanych długoczasowej ekspozycji w założonym zakresie temperatur. Dodatkowo w artykule przedstawiono
wyniki badań odporności cieplnej przewodowych stopów aluminium‐cyrkon.
Słowa kluczowe: stopy aluminium, AlZr, odporność cieplna, odporność cieplna długoczasowa
PARAMETRIZATION OF LONG-TERM HEAT RESISTANCE OF ALUMINIUM ALLOYS
WITH MICRO-ADDITION OF ZIRCONIUM
High‐temperature constructions constitute new generation of power conductors and are extremely popular especially in
high‐voltage lines. Application with this end in view heat resistant alloys with additions of such elements as Cr, Ti, W, Fe,
Ze, Hf, Sc, Ni allows to increase temperature of material recrystallisation, but at the same time it results in significant decrease
of electrical conductivity. Knowing only recrystallisation temperature for given aluminium alloy appointed e.g. in
one‐hour test is not enough to assess accept
[...]