L605高溫合金化學成分, %CrNiCoWCFeMnSiPSMIN19.09.0-14.00.05-1.0---MAX21.011.0Balance16.00.153.02.00.40.040.03L605高溫合金材料特性
1.優異的高溫強度
2.在1800°F 具有耐氧化性
3.耐磨損
4.耐海水環境和酸性流體。
L605高溫合金主要應用:
1.燃氣渦輪引擎零部件, 諸如燃燒室和加力燃燒室
2.高溫球軸承和軸承座圈
3.彈簧
4.人工心瓣。
L605的焊接工藝:
使用鎢極氬弧焊,氣體保護金屬極電弧焊,手工電弧焊和電子束焊與電阻點焊。不建議使用埋弧焊。用好的接頭裝備,最小制動電流,低的層間溫度進行焊接,焊接后迅速冷卻。為了實現最大的延展性,制造的零部件應該在2150-2250°F進行退火然后迅速冷卻。
兩個材料硬度差不多,都是HRC27~32左右,TC4鈦合金具有優良的耐蝕性、小的密度、高的比強度及較好的韌性和焊接性等一系列優點,在航空航天、石油化工、造船、汽車,醫藥等部門都得到成功的應用。
鈷基高溫合金耐熱性最好一般鈷基高溫合金缺少共格的強化相,雖然中溫強度低(只有鎳基合金的50-75%),但在高于980℃時具有較高的強度、良好的抗熱疲勞、抗熱腐蝕和耐磨蝕性能,且有較好的焊接性。適于制作...
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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鑄造高溫合金 2分 開放分類: 鑄造 收藏分享到頂 [0] 編輯詞條 新知社新浪微博人人網騰訊微博移動說客網易微博開心 001天涯 目錄 1 發展簡介 2 提高強度 3 制造工藝 4 發展趨勢 5 技術開發 6 物質應用 展開全部 摘要 請用一段簡單的話描述該詞條,馬上 添加摘要 。 高溫合金 高溫合金 在 600-1200 ℃高溫下能承受一定應力并具有抗氧化或抗腐蝕能力的合金。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。 鑄造
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SUH660 鎳基合金 (UNS S66286/A286/SUH660/GH2132/1.4980) 簡介 SUH660(UNS S66286/A286/SUH660/GH2132/1.4980 )是 Fe-25Ni-15Cr 基高溫合金,加入鉬、鈦、鋁、釩及微量硼綜合強化。有可 時效硬化高的機械性能。該合金在溫度高達約 1300°F(700℃)保持良好的強度和抗氧化性能。在 700℃以下具有優于奧氏體不銹 鋼的高溫強度,屬于沉淀析出硬化耐熱不銹鋼。與 SUS 304相比 Ni 含量多,且添加有 Ti 、Al 等硬化元素。因此,通過時效硬化處 理,會有γ’相 (fcc_Ni3(Al,Ti)) 析出,高溫強度將得到顯著提高。在 650℃以下具有高的屈服強度和持久、蠕變強度,并且具有 較好的加工塑性和滿意的焊接性能。 SUH660高強度和優異的加工特性使該合金用于飛機的各種部件和有用工業燃氣
?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。
高溫合金技術開發
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鎳基高溫合金GH4145/SQ的高溫低周疲勞行為
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高梯度定向凝固共晶高溫合金的組 織與性能
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粉末高溫合金的研究與發展