1) Cast Ni-base superalloy K52
K52镍基铸造高温合金
2) cast Ni-base superalloy
铸造镍基高温合金
1.
The oxidation behavior of a cast Ni-base superalloy K447 in air ina temperature range of 700 to 950℃ for period up 100h has been studied.
用静态增重法测定了铸造镍基高温合金K447在700℃~950℃空气中的恒温氧化行为,其氧化动力学符合抛物线规律。
2.
The oxidation behavior of a cast Ni-base superalloy K35 in air over the temperature range of 850 to 1000℃ for period up to 100 h has been studied.
测定了铸造镍基高温合金K35在850—1000℃温度范围内的氧化动力学曲线;并计算出其氧化激活能Q_(p1)=274 kJ/mol,Q_(p2)=315 kJ/mol,其氧化动力学曲线都符合抛物线规律,900℃以下,K35合金属于完全抗氧化级;900—1000℃为抗氧化级,X射线衍射、扫描电镜和能谱分析表明,K35合金的氧化膜分为3个区域:外层是性质疏松的Ti及Cr氧化物混合层,并含有少量尖晶石NiCr_2O_4与NiAl_2O_4;中间层是性质致密的Cr_2O_3氧化层;内层(过渡层)是Al_2O_3。
3) cast nickel base superalloy
铸造镍基高温合金
1.
Thermal fatigue(TF)behaviors of cast nickel base superalloy K445 was studied in the temperature ranges of 800,850 and 900℃to RT,using V-notch plate specimens.
利用开有V形缺口的平板试样,研究了新型铸造镍基高温合金K445在最高温度分别为800,850,900℃,最低温度为室温的热循环下的热疲劳行为。
2.
The Microstructure of a cast nickel base superalloy M963 treated by high temperature treatment of melt was investigated and the room and high temperature tensile properties of the alloy were determined in the as cast and heat treated conditions.
研究了经 16 5 0℃高温熔体处理后的铸造镍基高温合金M96 3在铸态和热处理态的显微组织 ,测定了其室温和高温拉伸性能。
4) cast nickel-base superalloy
铸造镍基高温合金
1.
Effect of melt superheating treatment on microstructure and mechanical properties of cast nickel-base superalloy;
高温精炼处理对铸造镍基高温合金组织与性能的影响
6) directionally solidified Ni-based cast superalloy
定向凝固镍基铸造高温合金
1.
Physicochemical phase analysis of a directionally solidified Ni-based cast superalloy;
一种定向凝固镍基铸造高温合金的物理化学相分析
补充资料:高温合金铸造
高温合金铸造
casting superalloy
物。夹杂物和缩孔是断裂源,并促进裂纹的扩展,导致疲劳和低温断裂抗力的下降;偏析夹杂物可削弱铸件的晶界,引起由冷却应力造成的热裂或低应变的提早断裂。因此,减少铸件缺陷应优先考虑夹杂物、疏松和偏析夹杂物。 夹杂物铸件中的夹杂物有多种来源:从柑祸和炉体带入非金属夹杂,通过精心操作和选择柑竭和铸型材料予以控制;液态金属与大气反应生成的夹杂物,可以通过真空冶炼来避免;母合金中的夹杂物通过二次重熔、过滤器来控制。 疏松一是来自凝固金属的体积收缩,一是来自溶入金属中的气体的逸出。合金的成分、铸造工艺参数对疏松的形成有明显的影响。按照流体流动和热交换的基本原理,铸件中显微疏松程度随合金凝固范围的平方呈线性增加的关系。通过铸型设计,保持液态金属的正压力,进行有效的补缩,可明显减少疏松。 另外两种控制和消除疏松的方法也正在扩大应用:(l)净化金属减少疏松。疏松和夹杂物是密切相关的,成核对气泡的形成是重要的。试验证明,由于溶体中存在第二相而使缩孔加大且不均匀成核,纯净合金确实少疏松。(2)热等静压消除疏松。铸件的复杂性和生产规模的增长,都意味着疏松是不可避免的。热等静压作为收缩疏松的逆现象,有效地闭合了疏松,已成为许多精铸件生产工艺中的组成部分。热等静压对各种镍基铸造高温合金蠕变性能的影响研究表明,低于7o0C时性能改善显著,而在高温条件下,仅减小了数据分散度,并未提高性能。 偏析夹杂物铸造高温合金对微量(10一6级)杂质较变形高温合金更为敏感。铸造合金在平衡条件下凝固,低熔点的金属夹杂聚集在最后凝固的枝晶间,分布在晶界,其浓度大大超过变形高温合金均匀分布的平均值,严重地影响铸件的力学性能,主要是降低中、高温塑性。般来说,通过严格的合金规范,采用真空冶炼以避免和减少夹杂物的偏析,防止特殊有害元素的出现。 铸件显微组织的控制主要包括晶粒形态和尺寸控制、枝晶组织控制和铸态相析出的控制。 晶粒形态和尺寸控制精密铸件的最佳晶粒形貌和尺寸对铸件的用途很敏感,制作的燃气涡轮叶片的主要力学性能,如蠕变、低周疲劳和热疲劳都以不同方式与晶粒度有关。蠕变性能可由大的拉长的柱状晶直到无晶界单晶而得到提高,而小的等轴晶则改善低温拉伸和疲劳性能,柱状晶和单晶改善和控制应变低周疲劳和热疲劳性能。现代精密铸造技术已有可能在一个复杂的铸件上按不同部位的要求,将不同形貌的晶粒组合在一起。 高温合金的结晶组织决定于合金的凝固热,而凝固热决定于凝固时间和结晶间隔。在其他条件相同时,凝固时释放的热量愈多,则晶粒愈大。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条