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GH4098板材GH4098工艺性能
2022-08-24
GH4098材料是以W、Mo进行固溶强化,以Al、Ti进行时效强化的典型固溶强化加时效强化型难变形高温合金。板材试制过程中具有几个难点:(1)强度高,合金中强化元素w、Mo.Al、五i总和达到了14%,变形困难,热轧变形温度区间窄。(2)材质强度高,冷轧变形困难,无法按原工艺变形率轧制。(3)晶粒长大规律不明确,成品热处理温度难确定。合金的化学成分用料锻坯63mm×310mm×600mm,经多次热轧﹑冷轧﹑热处理﹑酸洗后轧至0.7mm冷轧成品。在热轧的试制情况热轧加热温度﹑变...
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GHI035高温合金GHI035拉伸性能
2022-08-24
GHI035合金是一种含Cr较高,并用W、Ti(或Nb)、AI复合固溶强化的铁基高温合金。该合金具有良好的抗氧化性,塑性和冲击性能,可以以板材、棒材、圆饼等形式供货。它的使用温度为700℃,主要用作涡轮发动机的燃烧室,加力燃烧室及其它板材部件等。技术条件中的化学成分见表1,规定的力学性能见表2,技术条件规定的固溶温度为1100~1140℃。GH1035合金由于可供参考的资料不多,该合金的生产工序中(不论是锻造还是轧制)表现出了良好的工艺加工性能,没有出现表裂及内裂、低倍组织致...
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GH1140管材热挤压工艺及组织性能
2022-08-24
GH1140高温合金是在高温下能承受一定压力并具有抗氧化和抗腐蚀能力的合金.GH1140的使用温度在550~1000℃,用于制造航空﹑航天、燃汽轮机及其它工业用的一般承力部件(涡轮叶片除外)和锻件毛坯零件,以及航空导管及其它航空零件用的各种无缝管等.在低温和700℃以下具有高的屈服强度、拉伸强度和持久强度,在650~760℃具有良好的塑性".高温合金是广泛应用于航空,航天飞行器﹑舰船,发电、火箭发动机核反应堆、机车以及石油化工等工业中能源转化装置关键部件的材料.本世纪四十年代...
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GH3044合金圆饼,环坯,环形件,工艺性能,上海隆继
2022-08-24
本标准规定了GH3044(GH44)合金圆饼、环件毛坯(简称环坯,下同)和环形件尺寸,外形、技术要求、试验方法和检验规则等要求。本标准适用于使用温度可达850~900℃的热轧或锻制的GH3044镍基高温合金圆饼、环坯和环形件,供制造燃气涡轮发动机用普通承力部件。标准GBn187.2—82高温合金横向低倍组织酸浸试验法GB228-87金属拉伸试验法GB4338-84金属高温拉伸试验方法GB6397-86金属拉伸试验试样GB6395-86金属高温拉伸持久试验方法3尺寸和外形尺寸及...
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GH3044高温合金无缝管
2022-08-24
高温合金是以铁镍为基础,化学成分复杂,合金化程度较高的一种金属材料。GH3044为镍基高温合金,在900℃以下具有高的塑性和满意的热强性,并具有优良的抗氧化性和良好的冲压、焊接工艺性能,适宣制造在900℃以下长期工作的航空发动机燃油导管,现代引进和研制的航空发动机急需各种规格的GH3044合金无缝管,为了试制用户急需的GH3044高温合金管,在以棒材为原料,通过管坯制造获得高温合金荒管的基础上,根据现有的设备情况,合理的制订了管坯的直径、壁厚和长度以及内孔的光洁度,冷轧拔道次...
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热处理GH2909合金锻造工艺对组织的影响
2022-08-23
GH2909合金是Fe-Ni-Co基时效硬化新型低膨胀高温合金,在650℃以下具有高的强度和塑性、低的热膨胀系数、几乎恒定的弹性摸量以及良好的抗氧化和冷热疲劳等综合力学性能,可减少转动部件与静止部件之间的间隙,实现间隙控制,节约能源,降低消耗,提高发动机推力,是航空和航天发动机用的理想高温合金材料,因而在飞机发动机中得到了广泛应用。GH2909合金冶炼工艺路线为真空感应+真空电弧重熔,将440mm电极真空电弧重熔成508mm钢锭,钢锭经均匀化热处理后,锻造生产出产品。在进行产...
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GH4163(GH163)合金棒材/板材/管件/标准GH4163隆继
2022-08-23
GH4163是Ni-C-Co基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度可达850,合金在800℃以下具有较好的抗氧化性能,具有较高的屈服强度和蠕变强度,应变时效裂纹倾向性小,抗冷热疲劳性能好。合金具有满意的成形性能和焊接性能。隆继适于制作航空发动机主燃烧室和加为燃烧室的板材焊接结构件和承力件。相近牌号:Nimonic263、C263(英),NCK20D(法)GH4163材料技术标准:GB/T14992高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号GB/T15062一般用途高温合金管GJB...
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GH3230合金冷轧板卷GH3230热处理工艺GH3230合金隆继
2022-08-23
GH3230合金是一种以w、Mo元素作为固溶强化和以碳化物作为第二相强化的镍基高温合金。该固溶强化镍基合金源于Ni-Cr-Mo-W合金系统,合金中的Ni元素提供稳定的奥氏体基体和通过添加Cr、Mo、w、c、B来增加合金的高温强度和腐蚀抗力。通过添加W元素含量以进行有效地固溶强化,通过添加C促进富Cr的MsC碳化物的形成,M3C6碳化物在奥氏体基体和退火孪晶界的析出对位错的钉扎以提高合金的蠕变强度,该合金加入La提高其抗氧化性,用B进行晶界强化,使合金兼具良好的强度、热稳定性和...