GH3039鎳基高溫合金力學性能提升(繼續來科普一下,高溫合金是什么)
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GH3039鎳基高溫合金力學性能提升
鎳基高溫合金GH3039廣泛地應用于航空發動機燃燒室和燃氣輪機等零部件。
但是,其面臨著材料利用率低和機加工性能較差等問題。
直接能量沉積(directenergydeposition,DED)以電弧等為熱源,以絲材或粉體為原材料直接制備構件,制備周期短,材料利用率高,可以解決上述問題。
電弧增材制造(wirearcadditivemanufacturing,WAAM)技術沉積效率高(>3kg/h),設備成本低,適用于制備中大型金屬構件。
究采用WAAM制備了GH3039薄壁件,研究了薄壁件的組織和性能,驗證了使用WAAM技術制備GH3039構件的可行性。
合金板材經標準熱處理后的組織為單相奧氏體,含有少量的Ti(Cn)、NbC及M23C6型碳化物,晶粒度為6-8級。
經600℃-900℃長期時效或使用后,晶內和晶界均有M23C6補充析出;在600℃-700℃時效后析出的碳化物顆粒細小,均勻分布于晶內和晶界,時效溫度高于700℃時,主要沿晶界析出并聚集長大。
1)采用電弧增材制造技術(GMAW-WAAM)制備了GH3039薄壁件。
構件成型良好,組織致密,沒有氣孔和裂紋等缺陷。
組織以(跨層生長)粗大柱狀晶為主,在層間存在一些細小晶粒。
3)后續研究可以從絲材成分設計、沉積工藝優化和沉積后熱處理等方面來改善電弧增材制造GH3039構件的力學性能。
繼續來科普一下,高溫合金是什么
按基體元素主要可分為鐵基高溫合金、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金。
按制備工藝可分為變形高溫合金、鑄造高溫合金和粉末冶金高溫合金。
按強化方式有固溶強化型、沉淀強化型、氧化物彌散強化型和纖維強化型等。
以航空發動機的高溫合金葉片為例,相關工藝包括母合金熔煉過程、和精密鑄造過程等過程。
簡單來說,就是既要做出合金,又要把合金弄成鑄件,每一步都涉及極其復雜的工藝流程和技術配備。
高溫合金的定義和發展
高溫合金是指以鐵、鈷、鎳為基體,能在600℃以上溫度,一定應力條件下適應不同環境短時或長時使用的金屬材料。
具有較高的高溫強度、塑性,良好的抗氧化、抗熱腐蝕性能,良好的熱疲勞性能,斷裂韌性,良好的組織穩定性和使用可靠性。
高溫合金為單一奧氏體組織,在各種溫度下具有良好的組織穩定性和使用的可靠性,基于上述性能特點,且高溫合金的合金化程度很高,故在英美稱之為超合金(Superalloy)。
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