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    GH4169镍基高温合金
    发布者:gddgzojszp  发布时间:2022-04-26 15:40:38  访问次数:478

    中欧金属材料主营销售铁镍合金、软磁合金、坡莫合金、高温合金、膨胀合金、可伐合金、殷钢合金、耐蚀合金、纯镍、纯铁、圆棒板材带材批发。

    GH4169 是一种沉淀强化镍基高温合金,在-253~650℃温度范围内具有良好的综合性能,650℃以下的屈服强度变形高温合金的首位,并具有良好的抗疲劳、抗辐射、抗氧化、耐腐蚀性能,以及良好的加工性能、焊接性能良好。能够制造各种形状复杂的零部件,在宇航、核能、石油工业及挤压模具中,在上述温度范围内获得了极为广泛的应用该合金的另一特点是合金组织对热加工工艺特别感,掌握合金中相析出和溶解规律及组织与工艺、性能的相互关系,可针对不同的使用要求制定合理、可行的工艺规程,就能获得可满足不同强度级别和使用要求的各种零件。供应的品种有锻件、锻棒、轧棒、冷轧棒、圆饼、环件、板、带、丝、管等。可制成盘、环、叶片、轴、紧固件和弹性元件、板材结构件、机匣等零部件在航空上长期使用。

    材料牌号

    GH4169(GH169

    相近牌号

    Inconel718(美国),NC19FeNb(法国)

    技术标准

    GJB 2612-1996 《焊接用高温合金冷拉丝材规范》
    HB 6702-1993 《WZ8系列用GH4169合金棒材》
    Q/6S 1034-1992 《高温紧固件用GH4169合金棒材》
    Q/3B 548-1996 《GH4169合金锻件》
    Q/3B 548-1996 《GH4169合金锻件》
    Q/3B 4048-1993 《YZGH4169合金棒材》
    Q/3B 4050-1993 《GH4169合金板材》
    Q/3B 4051-1993 《GH4169合金丝材》
    GB/T14992-2005 《高温合金》

    化学成分

    该合金的化学成分分为3类:标准成分、优质成分、高纯成分,件表1-1。优质成分的在标准成分的基础上降碳增铌,从而减少碳化铌的数量,减少疲劳源和增强强化相的数量,提高抗疲劳的含量,提高材料的纯度和综合性能。
    核能应用的GH4169合金,需控制硼的含量(其他元素成分不变),具体含量有工序双方协商确定。当ω(B)≤0.002%时,为与宇航工业用的GH4169合金加以区别,牌号为GH4169A。
    表1-1
    类别
    C
    Cr
    Ni
    Co
    Mo
    Al
    Ti
    Fe
    标准
    ≤0.08
    17.0~21.0
    50~55.0
    ≤1.0
    2.80~3.30
    0.30~0.70
    0.75~1.15
    优质
    0.02~0.06
    17.0~21.0
    50~55.0
    ≤1.0
    2.80~3.30
    0.30~0.70
    0.75~1.15
    高纯
    0.02~0.06
    17.0~21.0
    50~55.0
    ≤1.0
    2.80~3.30
    0.30~0.70
    0.75~1.15
    类别
    Nb
    B
    Mg
    Mn
    Si
    P
    S
    Cu
    Ca
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    标准
    4.75~5.50
    0.006
    0.01
    0.35
    0.35
    0.015
    0.015
    0.30
    0.01
    优质
    5.00~5.50
    0.006
    0.01
    0.35
    0.35
    0.015
    0.015
    0.30
    0.01
    高纯
    5.00~5.50
    0.006
    0.005
    0.35
    0.35
    0.015
    0.015
    0.30
    0.005
    类别
    Bi
    Sn
    Pb
    Ag
    Se
    Te
    Tl
    N
    O
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    不大于
    标准
    ---
    ---
    0.0005
    ---
    0.0003
    ---
    ---
    ---
    ---
    优质
    0.001
    0.005
    0.001
    0.001
    0.0003
    ---
    ---
    0.01
    0.01
    高纯
    0.00003
    0.005
    0.001
    0.001
    0.0003
    0.00005
    0.0001
    0.01
    0.005

    热处理制度

    合金具有不同的热处理制度,以控制晶粒度、控制δ相形貌、分布和数量,从而获得不同级别的力学性能。合金热处理制度分3类:
    Ⅰ:(1010~1065)℃±10℃,1h,油冷、空冷或水冷+720℃±5℃,8h,以50℃/h炉冷至620℃±5℃,8h,空冷。
    经此制度处理的材料晶粒粗化晶界和晶内均无δ相,存在缺口感性,但对提高冲击性能和抵抗低温氢脆有利。
    Ⅱ:(950~980)℃±10℃,1h,油冷、空冷或水冷+720℃±5℃,8h,以50℃/h炉冷至620℃±5℃,8h,空冷。
    Ⅲ:720℃±5℃,8h,以50℃/h炉冷至620℃±5℃,8h,空冷。
    经此制度处理后,材料中的δ相较少,能提高材料的强度和冲击性能。该制度也称为直接时效热处理制度。

    规格与状态

    可供应模锻件(盘、盘整体锻件)、饼、环、棒(锻棒、轧棒、冷拉棒)、板、丝、带、管、不同形状和尺寸的紧固件、弹性元件等。交货状态有供需双方商定。丝材以商定的交货状态成盘装交货。

    工艺

    合金的冶炼工艺分为3类:真空感应电渣重熔;真空感应加真空电弧重熔;真空感应加电渣重熔加真空电弧重熔。可根据零件的使用要求,选择所需的冶炼工艺,满足应用要求。

    应用与要求

    制造航空和天发动机中各种静止件和转动件,如盘、环件、机匣、轴、叶片、紧固件、弹性元件、燃气导管、密封元件等和焊接结构件;制造核能工业应用的各种弹性元件和格架;制造石油和化工领域应用的零件及其他零件。
    近年来,在对该合金研究不断深化和对该合金应用不断扩大的基础上,为提高质量和降低成本,发展了很多工艺:真空电弧重熔时采用氦气冷却工艺,有效的减轻铌偏析;采用喷射成形工艺生产环件,降低成本和缩短生产周期;采用超塑成形工艺,扩大产品的生产范围。

    功能考核

    用该合金制造的涡轮、甩油盘、整体转子、轴、紧固件等零件已按照发动机所用的型号规范,在发动机零、部件试验中通过了超转、破裂、低循环疲劳试验;通过了高空台试车个长期(寿命)试车及试飞发射的考核,达到了设计和应用的要求。

    物化性能

    热性能

    2.1.1 GH4169 熔化温度范围1260~1320℃
    2.1.2 GH4169 导热率见表2-1
    表2-1
    θ/℃
    11
    100
    200
    300
    400
    500
    600
    700
    800
    900
    1000
    λ/(W/(m·C))
    13.4
    14.7
    15.7
    17.8
    18.3
    19.6
    21.2
    22.8
    23.6
    27.6
    30.4
    2.1.3 GH4169 比热容见表2-2。
    表2-2
    θ/℃
    300
    400
    500
    600
    700
    800
    900
    1000
    c/(J/(kg·C))
    481.4
    493.9
    514.8
    539.0
    573.4
    615.3
    657.2
    707.4
    2.1.4 GH4169 线膨胀系数见表2-3。
    表2-3
    θ/℃
    20~100
    20~200
    20~300
    20~400
    20~500
    20~600
    20~700
    20~800
    20~900
    20~1000
    α/10-6C-1
    11.8
    13.0
    13.5
    14.1
    14.4
    14.8
    15.4
    17.0
    18.4
    18.7
    密度
    ρ=8.24g/cm3
    磁能型
    合金无磁性
    化学性能
    2.5.1 GH4169 抗氧化性能在空气介质中试验100h后的氧化速率见表2-4
    表2-4
    θ/℃
    600
    700
    800
    900
    1000
    氧化速率/(g/(m3·h))
    0.0176
    0.0277
    0.0351
    0.0961
    0.1620
    使用建议

    推荐使用,使用中必须避免出现超过材料承受性能的应力集中


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