中文名 | Inconel 718合金 | 外文名 | UNS N07718 |
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1.易加工性
2.在700℃時具有高的抗拉強度、疲勞強度、抗蠕變強度和斷裂強度
3.在1000℃時具有高抗氧化性
4.在低溫下具有穩定的化學性能
5.良好的焊接性能
GH4169合金為奧氏體結構,沉淀硬化后生成的γ”相使之具有了優秀的機械性能。在熱處理過程中于晶界處生成的δ相使之具有了最佳的塑性。
合金 |
% |
鎳 |
鉻 |
鐵 |
鉬 |
鈮 |
碳 |
錳 |
硅 |
硫 |
銅 |
鋁 |
鈦 |
硼 |
GH4169 |
最小 |
50 |
17 |
余量 |
2.8 |
4.75 |
0.20 |
0.65 |
||||||
最大 |
55 |
21 |
3.3 |
5.50 |
0.08 |
0.35 |
0.35 |
0.015 |
0.30 |
0.80 |
1.15 |
0.006 |
價格¥240.00 因科乃爾inconel718,inconelx-750美國耐腐蝕合金 INCONEL718鋼板 型號: 高溫鋼 直徑: ...
inconel 718是一種難加工材料,加工參數需要根據每個零件進行優化以保證壽命的最大化。切削刃微崩、后刀面快速磨損和溝槽磨損是在加工這種材料時最常見的問題。切削刃修磨對于壽...
incoloy800合金是一種控制碳、鋁、鈦、硅、錳的固溶態高強度奧氏體鎳-鐵-鉻合金。該合金具有以下特性: 很好的抗腐蝕和耐高溫性能,在零下、室溫和 600℃高溫下都有很好的機械性能很好的抗氧化、還...
Inconel718合金的物理性能:
密度 |
8.24 g/cm3 |
熔點 |
1260-1320 ℃ |
Inconel718合金在常溫下合金的機械性能的最小值:
合金 |
抗拉強度Rm N/mm2 |
屈服強度Rp0.2 N/mm2 |
延伸率A5 % |
布氏硬度 HB |
固溶處理 |
965 |
550 |
30 |
≥363 |
不管在高溫還是低溫環境,Inconel718合金都具有極好的耐應力腐蝕開裂和點蝕的能力。Inconel718合金在高溫下的抗氧化性尤其出色。
由于在700℃時具有高溫強度和優秀的耐腐蝕性能、易加工性,Inconel718合金可廣泛應用于各種高要求的場合。
1.汽輪機
2.液體燃料火箭
3.低溫工程
4.酸性環境
5.核工程2100433B
格式:pdf
大小:2.7MB
頁數: 10頁
評分: 4.5
為使Inconel 718合金的筒形多層夾芯結構順利成形,研究該合金激光對接板的高溫塑性。結果表明,拉伸方向對激光對接板的伸長率有很大影響。橫向拉伸時,在溫度為950°C和應變率為3.1×10-4s-1的條件下,最大伸長率為458.56%,此時m值為0.352,焊縫未變形。縱向拉伸時,在溫度為965°C和應變速率為6.2×10-4s-1的條件下,最大延長率為178.96%,此時m值為0.261,焊縫隨母材同時變形,焊縫的微觀組織為樹枝晶,晶間析出了Nb含量較高的Laves相。縱向拉伸時,由于動態再結晶的緣故,焊縫中出現了由樹枝晶和等軸晶組成的混合組織。高溫變形后,焊縫中的大量Laves相轉化為δ相,但焊縫中仍有小部分殘余的Laves相存在。多層夾芯筒結構成形的結果表明,激光對焊板的高溫塑性能滿足其筒形夾芯結構的要求。
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評分: 4.5
為使Inconel 718合金的筒形多層夾芯結構順利成形,研究該合金激光對接板的高溫塑性。結果表明,拉伸方向對激光對接板的伸長率有很大影響。橫向拉伸時,在溫度為950°C和應變率為3.1×10-4s-1的條件下,最大伸長率為458.56%,此時m值為0.352,焊縫未變形。縱向拉伸時,在溫度為965°C和應變速率為6.2×10-4s-1的條件下,最大延長率為178.96%,此時m值為0.261,焊縫隨母材同時變形,焊縫的微觀組織為樹枝晶,晶間析出了Nb含量較高的Laves相。縱向拉伸時,由于動態再結晶的緣故,焊縫中出現了由樹枝晶和等軸晶組成的混合組織。高溫變形后,焊縫中的大量Laves相轉化為δ相,但焊縫中仍有小部分殘余的Laves相存在。多層夾芯筒結構成形的結果表明,激光對焊板的高溫塑性能滿足其筒形夾芯結構的要求。
批準號 |
51604193 |
項目名稱 |
Inconel 718合金中間相轉變機制及其組織控制 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E0414 |
項目負責人 |
郭倩穎 |
負責人職稱 |
助理工程師 |
依托單位 |
天津大學 |
研究期限 |
2017-01-01 至 2019-12-31 |
支持經費 |
20(萬元) |
隨著航空發動機、火箭等的發展,對于目前應用最廣的高溫合金Inconel 718合金來說,對其高溫強度提出了更高的要求。合金中γ″→δ相變機制是了解其組織穩定性以改善性能的關鍵,而加工過程中儲存在合金中的能量或合金成分的改變,都將影響γ″相和δ相的析出動力學及γ″→δ相變。因此,工藝或成分的調控便可以有效改變γ″相和δ相的析出形貌和尺寸,這對合金的性能有十分重要的影響。據此,本項目擬針對Inconel 718合金中γ″→δ相變開展以下研究:通過加工工藝及合金成分的調控,結合理論計算與組織分析和性能測試,探究Inconel 718合金中間相轉變機制,澄清中間相析出演變機理;基于此,分別建立加工工藝/合金成分,中間相轉變/組織形貌,和性能之間的內在聯系,探索有效的組織調控途徑,并為高性能Inconel718合金的開發提供新思路。本項目的成功實施將為同類鎳基合金的成分和工藝設計提供重要的參考信息。
對應的牌號有UNSN06601/W.Nr.2.4851
合金 % 鎳 鉻 鐵 碳 錳 硅 銅 鋁 磷 硫
601 最小 58 21 1.0
最大 63 25 余量 0.1 1.5 0.5 1 1.7 0.02 0.015
密度 8.1g/cm3
熔點 1320-1370℃
合金和狀態 抗拉強度
RmN/mm2 屈服強度RP0.2N/mm2 延伸率
A5% 布氏硬度
HB
退火處理 650 300 30 -
固溶處理 600 240 30 ≤220