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作者:admin    发布于:2022-04-03 12:28   

  首页〔奇亿娱乐注册〕地址InconelX-750合金电渣锭铸态组织的一次、二次枝晶间距进行模拟计算,并对实际生产的电渣锭取样进行显微组织观察。模拟计算结果表明:不同合金元素对冷却速率和局部凝固时间的变化敏感程度不同,但是在整个电渣锭范围内分布均匀,无明显宏观偏析;由电渣锭头部向尾部、中心位置到边缘,一次、二次枝晶间距逐渐减小,在相同位置,电渣锭头部的枝晶间距大于尾部。实验结果表明:电渣锭由中心位置到边缘,随着凝固过程中过冷度的增加,枝晶组织尺寸和枝晶端部曲率半径逐渐减小,且中心位置的一次枝晶间距大约是边缘位置的1.9~2.4倍,中心位置二次枝晶间距大约是边缘位置的1.4~1.6倍。相同位置,电渣锭头部的枝晶组织尺寸和枝晶间距大于尾部;电渣锭头部试样枝晶间析出大量针状相,而尾部仅有少量的块状相弥散析出;枝晶间距模拟计算结果和实验测量结果基本一致,可以利用该模拟软件对电渣锭凝固之后的枝晶间距进行预漫。

  在燃气轮机或沸水核反应堆中,Inconel X750合金常被用作弹性件或紧固件,如:螺栓、铆钉、弹簧等],因而对合金高温强度和硬度要求较高。该合金成分设计、热处理选择的主要出发点是如何提高合金高温强度和硬度。与其它Ni基高温合金相比,Inconel X-750合金价格相对较低,但由于Al含量较低,抗氧化性较差[)。用做弹性及紧固件时,合金使用温度一般不超过700 ℃,但考虑到热震动,要求合金在瞬时过热(800 ℃甚至更高温度)时,强度、硬度能在一定时间内保持高温热稳定。本文主要研究冷变形行为对合金硬度影响程度和规律,并考察冷变形强化效应的高温稳定性以探讨采用冷变形手段提高合金性能的可行性。

  试验材料采用Inconel X-750改型合金,成分(%)范围为Ni-(15~17)Cr-(7~9) Fe-(2.5~3)Ti-(1~1. 5) (Nb+Ta)-(0.5~1)Al-(0.4~0. 7)C-B(微量),Mn1.00,Si0.50。试验合金采用5种不同处理工艺,所获得的样品编号依次为G1G6。样品处理过程见表1。G5和G6分别在500℃、700 ℃和900 C温度下进行时效,并测试不同等温温度下样品显微硬度,具体步骤包括:在上述温度依次时效0.5h、1 h、5 h、10h和20h后,将试样取出,去除氧化膜后,在3个不同位置测量合金显微硬度(载荷100 g),取3点平均值作为合金最后硬度,作图法Inconel X-750改型合金高温时效硬度及其变化规律的影响,测试了试验合金在500℃、600°℃、700℃、800℃及900℃下,经不同时间时效后合金显微硬度值的变化。研究表明,微量元素可以延缓合金高温长期使用时的硬度下降,提高合金的高温硬度值,尤其在700℃以下使用时,微量元素的作用效果更明显。比较用Nb和Ta的强化效果发现,含Nb合金的高温使用性能比含同等量Ta合金的好,硬度下降缓慢,硬度值较高。合金高温时效后的硬度值及其变化规律表明, Inconel X-750改型合金在热处理后的硬度可达40HRC以上,即使在700℃下长时间时效,合金的硬度值下降不显著,因而可用作高温精密模具材料。

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