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GH2035A耐高温精密合金

更新时间:2024-11-01 10:00:00
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GH2035A耐高温精密合金

GH2035A使用合金材料可以达到更好的应用效果,因为合金材料的制作和推出就是为了弥补传统金属材料应用弊端而进行的,这样人们在使用合金材料进行加工生产的过程中更加便捷,也可以满足应用需求。现在哈氏合金的应用范围很广,这种材料的主要组成成分是镍元素和铬元素这两种,所制成的合金金属材料在使用的过程中可以达到更好的防腐蚀效果,而且材料的稳定性很高。

GH2035A高温合金 ISGH20351
化学成分:
C:0.05-0.11
Cr:20.00-23.00
Ni35.00-40.00
W2.5-3.500
Al:0.20-0.70
Ti:0.80-1.30 
Fe:余量
Si:≤0.80
Mn:≤0.70
P≤0.030
S:≤0.020
Mg≤0.010
B:0.010
Cr:0.050

GH2035A镍基单晶高温合金具备优异的高温性能,主要应用于航空发动机和工业燃气轮机的涡轮叶片。单晶高温合金在服役过程中的低周pi劳断裂具有产生ji大的危害性,因此对其pi劳性能的研究尤为重要。同时,单晶合金具有各向yi性,晶体取向是影响pi劳性能的一个重要因素。因此,本文以一种3Re的第二代镍基单晶高温合金为研究对象,研究了[001]、[011]和[111]三种取向合金在980℃的低周pi劳行为,采用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)等手段,观察断口、变形后的微观组织以及微观位错组态,分析合金的低周pi劳断裂机制与变形机制。合金三种取向的pi劳行为研究表明:在980℃总应变幅控制的低周pi劳实验中,[001]、[011]和[111]三个取向的低周pi劳寿ming均随着总应变幅的增大而降低。pi劳寿ming具有取向依赖性,这主要与弹性模量的差异有关。其中[001]取向弹性模量小,pi劳寿ming长,[111]取向弹性模量大,pi劳寿ming短。对合金三种取向pi劳断裂机制的研究表明:三种取向的裂纹从表面或亚表面铸造缺陷或表面yang化处萌生,主要沿非晶体学平面扩展,而[111]取向部分试样沿晶体学平面扩展,循环塑性变形是主要的pi劳损伤机制。

GH2035A回火之所以具有这些作用,是因为温度升高时,原子活动能力增强,钢铁中的铁、碳和其他合金元素的原子可以较快地进行扩散,实现原子的重新排列组合,从而使不稳定的不平衡组织逐步转变为稳定的平衡组织。内应力的消除还与温度升高时金属强度降低有关。一般钢铁回火时,硬度和强度下降,塑性提高。回火温度越高,这些力学性能的变化越大。有些合金元素含量较高的合金钢,在某一温度范围回火时,会析出一些颗粒细小的金属化合物,使强度和硬度上升。这种现象称为二次硬化。
GH2035A回火要求:用途不同的工件应在不同温度下回火,以满足使用中的要求。
GH2035A① 刀具、轴承、渗碳淬火零件、表面淬火零件通常在250℃以下进行低温回火。低温回火后硬度变化不大,内应力减小,韧性稍有提高。
GH2035A② 弹簧在350~500℃下中温回火,可获得较高的弹性和必要的韧性。
GH2035A③ 中碳结构钢制作的零件通常在500~600℃进行高温回火,以获得适宜的强度与韧性的良好配合。
GH2035A淬火加高温回火的热处理工艺总称为调质。
GH2035A钢在300℃左右回火时,常使其脆性增大,这种现象称为第一类回火脆性。一般不应在这个温度区间回火。某些中碳合金结构钢在高温回火后,如果缓慢冷至室温,也易于变脆。这种现象称为第二类回火脆性。在钢中加入钼,或回火时在油或水中冷却,都可以防止第二类回火脆性。将第二类回火脆性的钢重新加热至原来的回火温度,便可以消除这种脆性。

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