高温合金概述;高温合金是指由镍、铬、钼、钴、锆等元素组成,具有优异的高温抗氧化性、出色耐腐蚀性和抗疲劳性,良好的拉伸性和断裂韧性等综合性能,又被称为“超合金”,能在极端环境下长期工作的一类金属材料、因此广泛应用于航空航天、海洋船舶、石油化工和核工业等领域。言归正传下面我们来说说─────GH沉淀硬化型低膨胀变形高温合金
GH2是Fe-Ni-Co基沉淀硬化型低膨胀变形高温合金,以添加铌、钛、硅和微量硼元素进行综合强化,具有高强度、低膨胀系数、良好的冷热疲劳抗力以及在℃以下几乎不变的弹性模量。居里点在~℃之间,居里点以下合金的膨胀系数基本不变。适用于制造℃以下使用的航空、航天发动机的各种环件和机匣。
GH2化学成分:
C:0.06
Cr:1.0
Ni:35.0-40.0
Co:12.0-16.0
Al:0.20
Ti:1.30-1.80
Fe:余量
Nb:4.30-5.20
B:0.
Si:0.07-0.35
Mn:1.0
S:0.
P:0.
Cu:0.50
GH2熔化温度范围:
℃-1℃
GH2居里点:
℃-℃
GH2密度:
8.28g/cm3
GH2磁性能:
℃以下呈铁磁性,℃以上呈顺磁性。
GH2热处理制度;
摘自HB/Z、GJB、HB、Q/GYB和Q/GYB,标准热处理制度有两种:
制度A:℃±15℃×1h/AC或快冷+℃±15℃×16h/FC(55℃/h)→℃±15℃×8h/AC,适用于钎焊零件;
制度B:℃±15℃×1h/AC或快冷+℃±15℃×12h/FC(55℃/h)→℃±15℃×8h/AC,HB-,适用于棒材和环形件。
GH2高温热加工技术;
(1)当变形温度较高、等效应变较大时,再结晶晶粒百分比较大,晶粒尺寸范围先增大后减小。随着固溶温度的升高,显微组织中的再结晶晶粒逐渐长大均匀,在℃×1h固溶处理后达到均匀状态。
(2)建立了GH2高温合金的热加工工艺窗口,通过该窗口可以预测合金组织;选择高温小变形或大变形工艺,即变形温度小于℃,等效应变小于0.40或大于1.40,℃×1h固溶处理,可获得均匀的组织。
(3)变形温度为℃,等效系数为0.4,固溶处理参数为℃×1h。根据环件轧制模拟结果,生产出的环件组织均匀,验证了GH2高温合金热加工工艺窗口的准确性。
GH2熔炼工艺:
采用真空感应炉+真空电弧重熔,或真空感应炉+电渣重熔熔炼工艺。
GH2应用领域;
GH2高温合金在航空航天、能源、化工、汽车等领域具有广阔的应用前景。在航空航天领域,GH2高温合金可用于制造发动机零件、高温抗氧化叶片等。在能源领域,GH2高温合金可用于制造核反应堆和石油化工设备。在化学领域,GH2高温合金可用于制造反应器、换热器等。在汽车领域,GH2高温合金可用于制造排气系统、高温部件等。
总之,随着科学技术的不断进步和应用要求的不断提高和人类对能源、工业的需求不断增长,在未来,相信这种材料必将拥有一个更广泛的应用和更广阔的发展前景,为各种重要领域提供更加安全、可靠、高效的解决方案。