GH4145在980℃以下具有良好的耐腐蝕和抗氧化性能,800℃以下具有較高的強度,540℃以下具有較好的耐松弛性能,同時還具有良好的成形性能和焊接性能,在低溫環境中有優異的機械性能.
密度 8.28g/cm3
熔點 1393-1427℃
在常溫下合金的機械性能的最小值
合金 抗拉強度
RmN/mm2 屈服強度
RP0.2N/mm2 延伸率
A5% 布氏硬度HB
固溶處理 1267 868 25 ≤400
高溫合金(GH4145):
(美標ASTM):Inconelx-750/W.Nr.2.4669
合金 % 鎳 鉻 鐵 鈮 鈷 碳 錳 硅 硫 銅 鋁 鈦
GH4145 最小 14 5.0 0.7 0.4 2.25
最大 70 17 9.0 1.2 1.00 0.08 1.00 0.50 0.01 0.5 1.0 2.75
以鎳為基體的粉末冶金高溫合金。高溫合金材料的發展趨勢是合金化(見高溫合金強化)程度愈來愈高,造成鑄錠成分偏析嚴重,熱加工性能很差,成形十分困難。傳統的變形高溫合金和鑄造高溫合金都已難以滿足使用要求,因...
1、760℃高溫材料的分類: (1)按照現有的理論,760℃高溫材料按基體元素主要可分為鐵基高溫合金、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金。 (2)按制備工藝可分為變形高溫合金、鑄造高溫合金和粉...
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該合金在高溫環境下具有良好的耐蝕性和蠕變斷裂強度,力學性能好,應用十分廣泛,980℃以下有足夠的強度及抗腐蝕抗氧化性
1.制造高溫下工作的彈簧,螺栓;燃氣渦輪機上的轉子葉片,葉輪和其它結構件;
2.火箭發動機上的推力室;
3.飛機上的反推力裝置;
4.大型的高壓容器;
5.彈性氣封片,彈性密封模片,橡膠機械電熱刀片。
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頁數: 3頁
評分: 4.5
介紹GH4145合金毛細管的生產工藝流程,重點分析其穿孔工藝,指出穿孔工藝的關鍵控制點,并對穿孔工藝進行改進。分析認為:加大皮帶輪尺寸,在管坯尾端焊接長度50~100 mm的碳素管坯,調整穿孔機頂桿小車水平度,將穿孔機導板改為導輥,可降低穿孔缺陷的產生概率,提高穿孔效率和產品成材率。
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介紹GH4145合金毛細管的生產工藝流程,重點分析其穿孔工藝,指出穿孔工藝的關鍵控制點,并對穿孔工藝進行改進。分析認為:加大皮帶輪尺寸,在管坯尾端焊接長度50-100mm的碳素管坯,調整穿孔機頂桿小車水平度,將穿孔機導板改為導輥,可降低穿孔缺陷的產生概率,提高穿孔效率和產品成材率。
高溫合金技術開發
高梯度定向凝固共晶高溫合金的組織與性能
K4169高溫合金組織細化及性能優化研究
鑄造鎳基高溫合金中Ni_5Zr的溶解和轉變
定向工藝和鉿含量對一種鎳基高溫合金的影響
Mg在高溫合金GH220中的作用
GH2027鐵基高溫合金的第二相研究
Ni_3Al基高溫合金添加碳化物質點的探索研究
MC和M_3B_2相在一種Ni-Cr-Co高溫合金中的析出
鎳基高溫合金GH4145/SQ的高溫低周疲勞行為
變形高溫合金成型質量控制中的轉換研究
高梯度定向凝固共晶高溫合金的組 織與性能
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FGH95粉末高溫合金應力時效的組織和相分析
Rene′88DT粉末高溫合金組織及γ′相析出動力學研究
鎳基粉末高溫合金中夾雜物導致裂紋萌生和擴展行為的研究
鎳基粉末高溫合金中夾雜物的微觀力學行為研究
粉末高溫合金的研究與發展
?按照現有的理論,760℃高溫材料按基體元素主要可分為鐵基高溫合金、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金。按制備工藝可分為變形高溫合金、鑄造高溫合金和粉末冶金高溫合金。按強化方式有固溶強化型、沉淀強化型、氧化物彌散強化型和纖維強化型等。高溫合金主要用于制造航空、艦艇和工業用燃氣輪機的渦輪葉片、導向葉片、渦輪盤、高壓壓氣機盤和燃燒室等高溫部件,還用于制造航天飛行器、火箭發動機、核反應堆、石油化工設備以及煤的轉化等能源轉換裝置。
1200℃高溫材料和1500℃高溫材料目前中國還沒有使用。
鑄造高溫合金(cast superalloy)
以鑄造方法直接制備零部件的高溫合金材料。根據合金基體成分,可以分為鐵基鑄造高溫合金、鎳基鑄造高溫合金和鉆基鑄造高溫合金3種類型。按結晶方式,又可以分為多晶鑄造高溫合金、定向凝固鑄造高溫合金、定向共晶鑄造高溫合金和單晶鑄造高溫合金等4種類型。鑄造高溫合金的大部分屬于多晶鑄造高溫合金。
特點 鑄造高溫合金具有如下特點:
(1)合金化程度高。γ’ 強化相(見高溫合金材料的金屬問化合物相)形成元素鋁、鈦、鈮、鉭等高達16%,還加入一定量固溶強化元素鎢、鉬。
(2)鉻含量較低,大部分都在10%以下。
(3)晶界強化元素硼含量都在O.01%以上。
(4)碳含量大都超過o.1%,鈷基鑄造高溫合金的碳含量有些高達1%。(5)有些鑄造高溫合金中加入1%~2%鉿,改善中溫塑性,并提高抗蠕變強度。
顯微組織特征 鑄造高溫合金顯微組織(見高溫合金材料顯微組織)中,除γ’ 相外,還有γ- γ’ 共晶相,一次碳化物相也比較多,沿著樹枝晶間分布,有些合金還有M3B2硼化物析出。鑄造高溫合金熱處理工藝比較簡單,有些甚至不需要進行熱處理就可以使用。
零件生產 鑄造高溫合金一般在大型真空感應爐中冶煉母合金,用失蠟精密造型法制造 殼型,然后在小型真空感應爐中重熔澆注成零件。
缺陷及消除 鑄造件中不可避免會產生一些顯微疏松,可采用熱等靜壓處理使之減輕或消除,增加零件的可靠性。鑄造高溫合金零件的晶粒度比較大,對疲勞性能不利。通常采用表面晶粒細化法來獲得零件表層的細晶。
發展方向 運用定向凝固技術可生產無橫向晶界的柱狀晶葉片或完全消除晶界的單晶葉片,使高溫疲勞壽命和持久強度都有成倍提高,這是當前鑄造高溫合金的發展方向。