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牌号成分
GH4163合金性能新发现:固溶温度优化策略与实践
作者:admin 发布时间:2024-09-23 15:33点击:
固溶温度对GH4163合金显微组织及拉伸性能影响的探究
引言
GH4163合金,其国际牌号对应为Nimonic 263,是一种先进的析出强化型镍基高温合金。该合金能够在高达850℃的工作环境下保持卓越的综合力学性能、出色的焊接性能以及良好的加工成形性,因此在航空发动机的焊接结构件及关键承力部件(如燃烧室、涡轮壳体等)中得到了广泛应用。
拉伸性能分析
本研究通过对不同热处理条件下的GH4163合金样品进行室温及780℃高温拉伸性能测试,系统考察了固溶温度变化对合金拉伸性能的具体影响。每种热处理方案均制备了两组样品,分别用于室温及高温拉伸测试,并计算其拉伸性能的平均值以确保数据的准确性。
室温拉伸性能
室温下GH4163合金的拉伸性能随固溶温度的变化呈现出显著特征。具体而言,与原始态相比,经过1000℃固溶+时效处理后,合金的抗拉强度有所提升,但随后随着固溶温度的进一步升高,抗拉强度逐渐下降。同样地,屈服强度也表现出随固溶温度升高而逐渐降低的趋势,这表明晶粒尺寸对合金的室温屈服强度具有显著影响。在塑性方面,伸长率随固溶温度的升高先增后减,特别是在1080℃固溶+时效处理后,合金展现出最佳的伸长率表现。
780℃高温拉伸性能
GH4163合金在高温(780℃)下的拉伸性能与室温下有所不同。高温抗拉强度并未随固溶温度的升高而显著降低,显示出良好的高温稳定性。同样地,伸长率也随固溶温度的升高先增后减,且在1080℃固溶+时效处理后达到最优值。
结论
(1) 显微组织演变:固溶温度对GH4163合金的显微组织具有显著影响。原始锻态组织中晶界不连续,晶内存在大量孪晶及条带状分布的碳化物。随着固溶温度的升高,晶界逐渐清晰,碳化物溶解加剧,晶粒尺寸发生变化。特别地,在1080℃时,碳化物溶解显著,晶粒开始迅速长大;至1150℃时,碳化物基本完全溶于基体。
(2) 室温拉伸性能:固溶温度的升高导致GH4163合金的室温抗拉及屈服强度逐渐降低,屈服强度与晶粒尺寸之间符合霍尔-佩奇关系。同时,伸长率随固溶温度升高先增后减,1080℃固溶+时效处理后的合金展现出最优的伸长率。
(3) 高温拉伸性能:在高温(780℃)下,固溶温度对GH4163合金的抗拉强度及屈服强度影响较小,未出现显著下降。伸长率随固溶温度升高同样呈现先增后减的趋势,且最佳伸长率出现在1080℃固溶+时效处理条件下。
引言
GH4163合金,其国际牌号对应为Nimonic 263,是一种先进的析出强化型镍基高温合金。该合金能够在高达850℃的工作环境下保持卓越的综合力学性能、出色的焊接性能以及良好的加工成形性,因此在航空发动机的焊接结构件及关键承力部件(如燃烧室、涡轮壳体等)中得到了广泛应用。
拉伸性能分析
本研究通过对不同热处理条件下的GH4163合金样品进行室温及780℃高温拉伸性能测试,系统考察了固溶温度变化对合金拉伸性能的具体影响。每种热处理方案均制备了两组样品,分别用于室温及高温拉伸测试,并计算其拉伸性能的平均值以确保数据的准确性。
室温拉伸性能
室温下GH4163合金的拉伸性能随固溶温度的变化呈现出显著特征。具体而言,与原始态相比,经过1000℃固溶+时效处理后,合金的抗拉强度有所提升,但随后随着固溶温度的进一步升高,抗拉强度逐渐下降。同样地,屈服强度也表现出随固溶温度升高而逐渐降低的趋势,这表明晶粒尺寸对合金的室温屈服强度具有显著影响。在塑性方面,伸长率随固溶温度的升高先增后减,特别是在1080℃固溶+时效处理后,合金展现出最佳的伸长率表现。
780℃高温拉伸性能
GH4163合金在高温(780℃)下的拉伸性能与室温下有所不同。高温抗拉强度并未随固溶温度的升高而显著降低,显示出良好的高温稳定性。同样地,伸长率也随固溶温度的升高先增后减,且在1080℃固溶+时效处理后达到最优值。
结论
(1) 显微组织演变:固溶温度对GH4163合金的显微组织具有显著影响。原始锻态组织中晶界不连续,晶内存在大量孪晶及条带状分布的碳化物。随着固溶温度的升高,晶界逐渐清晰,碳化物溶解加剧,晶粒尺寸发生变化。特别地,在1080℃时,碳化物溶解显著,晶粒开始迅速长大;至1150℃时,碳化物基本完全溶于基体。
(2) 室温拉伸性能:固溶温度的升高导致GH4163合金的室温抗拉及屈服强度逐渐降低,屈服强度与晶粒尺寸之间符合霍尔-佩奇关系。同时,伸长率随固溶温度升高先增后减,1080℃固溶+时效处理后的合金展现出最优的伸长率。
(3) 高温拉伸性能:在高温(780℃)下,固溶温度对GH4163合金的抗拉强度及屈服强度影响较小,未出现显著下降。伸长率随固溶温度升高同样呈现先增后减的趋势,且最佳伸长率出现在1080℃固溶+时效处理条件下。
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