GH1016变形高温合金900'C拉伸性能与800C持久强度
发布者:admin发布时间:2021-06-17 01:50:45
变形高温合金900'C拉伸性能与800C持久强度
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变形高温合金的力学性能
我国目前生产的变形高温合金牌号超过70个,其中固溶强化高温合金20多个,沉淀强化高温合金50多个。固溶强化变形高温合金的强度通常随固溶强化元素的总和增加而增加,而塑性则相反。表给出了我国生产的四种铁基固溶强化高温合金900"C的瞬时拉伸性能和变形高温合金
800C, 100h 的持久强度。从GH1035、GH1140、GH1015到GH1016合金,随固溶强化元素总量由62.4%逐渐增加到 65.5%, 900C 的瞬时拉伸强度由137MPa 增加到185MPa,800C, 100h的持久强度由88MPa逐渐增加到124MPa。固溶强化元素Cr、Ni、W、Mo、Nb、V和N溶入y基体,使晶格膨胀,产生长程应力场,同时由于溶质原子作用还产生短程应力场,再加上这些合金中Cr含量均超过20%,因而还可能产生短程有序区,这些因素都对变形过程中位错运动产生阻碍,因而产生了明显的固溶强化效应,而且随着合金中固溶强化元素总量的增加,强化效果愈好。而与此相反,合金的塑性随固溶强化的增加而逐渐降低。
四种铁基固溶强化变形高温合金900'C拉伸性能与800C持久强度:
沉淀强化高温合金的强度通常随合金元素的总量和主要强化相y'或(和) γ”相数量的增加而增大,相应,合金的塑性则随主要强化相的增加而降低。前苏联- -些用作涡轮叶片的镍基高温合金的主要合金元素含量、y相数量和使用温度范围见表叫,800"C的拉伸性能见表,不同温度10 000h的持久强度见。从这些表可以清楚看出,随着合金中合金元素含量和y'相数量的增加,合金在不同温度持久强度和800C拉伸强度不断提高,而塑性则不断降低。Y' 相的数量在Al+ Ti≤5%时,几乎和合金中Al+ Ti之和成直线增加,这儿Al+ Ti总量按( Al+Ti) A/An计算,其中A为相应元素的原子量。
几种镍基涡轮叶片用变形高温合金的主要元素含量及Y'相数量:
丫相的数量每增加0.7%~1.3%,800"C, 10 000h的持久强度可相应增加2040MPa。还可以推论,在850"C具有良好持久强度的合金,其y相不应少于35%,相应Al+ Ti之和不应少于4.0%~4.5%。表中仅9H867、31109 和3H929符合这一要求。 r数量< 15%的合金,如9H607A、9H893和3H698合金的工作温度在700~-750"C范围。9H826和9II539两个合金可以在800~830C使用,其r数量为30% ~ 32%。因此,r相数量是高温合金强化的根本保证,切割机制还是高温蠕变的攀移机制,r相数量的影响均起决定性作用。
几种镍基涡轮叶片用变形高温合金800'C拉伸性能: