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GH159与inconel690不锈钢 棒材 锻件

发布时间:2021-03-31 14:54:34

上海威励金属集团有限公司

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 GH159 


MP159
目 录
概述--------------------------------------------------------------- 3
----------1.1、材料牌号
----------1.2、相近牌号
----------1.3、材料的技术标准
----------1.4、化学成分
----------1.5、热处理制度
----------1.6、品种规格与供应状态
----------1.7、熔炼与铸造工艺
----------1.8、应用概况与特殊要求
特理及化学性能------------------------------------------------3
----------2.1、热性能
----------2.2、密度
----------2.3、电性能
----------2.4、磁性能
----------2.5、化学性能
力学性能---------------------------------------------------------4
----------3.1、技术标准规定的性能
----------3.2、室温下及各种温度下的力学性能
----------3.3、持久和蠕变性能
----------3.4、疲劳性能
----------3.5、弹性性能
组织机构---------------------------------------------------------5
----------4.1、相应温度
----------4.2、合金组织机构
----------4.3、时间-温度-组织转变曲线
工艺性能与要求------------------------------------------------6
----------5.1、成形性能
----------5.2、焊接性能
----------5.3、零件热处理工艺
----------5.4、表面处理工艺
----------5.5、切削加工与磨削性能
GH159概述
 GH159合金是在国外多相钴基高温合金(MP合金)的基础上发展起来的一种新型高强度多相钴基高温合金。它的主要特点是:利用冷变形首先在面心立方基体中诱发产生交叉网状分布的片状ε相来阻止位错的长程运动而产生强化,再经过时效处理析出弥散的Ni3X相补充强化。该合多金具有超高强度、良好的塑韧性和高的应力腐蚀抗力等综合性能,并且在650℃的高温下仍能保持其高强度的特性。该合金不仅可广泛用于航空发动机的高温紧固螺栓等零件,也可用于应力腐蚀环境下(如海洋大气环境)服役的飞机用超高强度紧固件。供应的主要品种是冷拉棒材。
 1.1GH159材料牌号GH159。
 1.2 GH159相近牌号 MP159(美国)。
 1.3 GH159材料的技术标准
Q/6S 992-1992《高温紧固件用GH159合金冷拉棒材》(北京航空材料研究所)
C3S 284-1993《高温紧固件GH159合金冷拉棒材》
 协上五高28-1993《高温紧固件GH159合金冷拉棒材》
 1.4 GH159化学成分 见表1-1。 表1-1 %

C Cr Ni Co Mo Fe Ti
≤0.04 18~20 余 34~38 6~8 8~10 2.5~3.25
Al Nb B Mn Si P S
  不大于
0.1~0.3 0.25~0.75 0.03 0.20 0.20 0.02 0.01
1.5 GH159热处理制度固溶处理1040~1055℃,4~8h,水冷+在室温进行48%±1%的冷拔变形+时效处理650~675℃,4~4.5h,空冷。
 1.6 GH159品种规格与供应状态可以供应d5~25mm的冷拉棒材,供应状态为冷拔态。
 1.7GH159熔炼与铸造工艺采用真空感应加真空电弧重熔的双联生产工艺。
 1.8GH159应用概况与特殊要求该合金主要用于航空发动机的紧固件,在600 ℃下性能稳定,可长期使用。是目前综合性能好的航空发动机紧固件材料。
 合金主要是经过冷变形诱发产生大量网状分布的 ε相进行强化。因此,对冷拔变形的工艺参数要严格控制。变形量过小,强度不足;变形量太大,强度升高,但塑性降低。实践证明,当冷变形量控制在下限时合金具有较好的综合性能。
二、GH159物理及化学性能
 2.1 GH159热性能
 2.1.1 GH159熔化温度范围 熔点1318 ℃[1]。
2.1.2 GH159热导率 见表2-1。
表2-1[1]

θ/℃ 100 200 300 400 500 600 700 800
λ/(W/m·℃) 冷拔状态 11.3 14.1 15.6 17.4 19.1 21.0 23.0 24.6
 冷拔+时效状态 11.0 13.8 15.3 17.1 18.6 20.5 21.0 -
2.1.3GH159线膨胀系数 见表2-2(冷拔+时效状态)。
表2-2[3]

θ/℃ 25~100 25~200 25~300 25~400 25~500 25~600 25~700 25~800
α/10-6℃-1 14.3 14.2 14.2 14.6 14.9 15.1 16.0 18.2
2.2 GH159密度ρ=8.33g/cm3[2]。
2.3 GH159电性能合金的电阻率见表2-3。
表2-3[1]

θ/℃ 25 100 200 300 400 500 600
ρ/(10-6Ω·m) 冷拔状态 1.033 1.059 1.086 1.118 1.151 1.201 1.236
 冷拔+时效状态 1.096 1.102 1.135 1.162 1.181 1.210 1.231
2.4 GH159磁性能合金在25℃时的磁导率为1.00265[2]。
2.5 GH159化学性能
 2.5.1 GH159耐腐蚀性能 该合金具有极好的抗缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力。在典型的氯化铁实验中未发现缝隙腐蚀和点蚀。在擦盐试验中未发生损坏。交替浸渍证明该合金具有良好的抗氢脆和应力腐蚀开裂的能力。
GH159力学性能
3.1 GH159技术标准规定的性能 见表3-1。

表3-1

品种 状态 取样方向 拉伸性能 HRC 持久性能
   θ/℃ σb/MPa σP0.2/MPa δ5/% φ/%  θ/℃ σ/MPa t/h δ5/%
    不小于    
冷拉棒材 冷拔+时效 纵向 室温 1795 1725 6 22 44 650 965 ≥23 ≥5
   595 1415 1310 5 15 -    


注:1 供应状态的棒材硬度要求HRC≥23。
 2 供应状态的棒材经时效处理后,其拉伸、持久性能和硬度应符合表中规定的要求。当棒材的拉伸性能符合要求时,硬度实
 验结果不作为判废依据。
 3 持久性能可在光滑-缺口组合试验上测定。试样不应在23h内断裂。试样光滑部分拉断后,其伸长率应符合表中规定的要求。
 4 可在棒材相邻部位取样并分别加工的光滑和缺口持久试样上进行实验。试样不应在23h内断裂;光滑试样断裂后,应测定
 伸长率;缺口试样可不拉断。
 5 持久实验可在高于965MPa的应力下进行,但实验过程中不能改变应力。实验结果应符合表中规定的要求。
 6 经需方同意,在965MPa的应力下进行持久实验至23h后,可每隔8~10h递增应力35MPa,直至试样拉断。
 实验结果应符合表中规定的要求。
3.2 GH159室温及各种温度下的力学性能
3.2.1 GH159硬度 固溶状态室温硬度HRC≤20[3];冷拔状态室温硬度HRC≥38[3];冷拔+时效状态室温硬度HRC≥44。
3.2.1.1 GH159时效前后冷拔棒材硬度随温度的变化见表3-2。
3.2.1.2 GH159时效前后冷拔棒材横截面不同半径处的硬度见表3-3。
3.2.2 GH159拉伸性能
3.2.2.1 GH159合金的典型室温拉伸性能见表3-4。
 表3-2[1] 表3-3[1]

θ/℃ 室温 200 400 550 600  距表面的距离/mm 0.2 1.1 2.0 2.7 4.0 5.0
HV 冷拔状态 405 370 354 342 333  HV 48%冷拔 496 483 475 467 457 448
 冷拔+时效状态 437 409 383 368 357   冷拔+时效 548 - - - - 518
表3-4[2]

状态 σb/MPa σP0.2/MPa δ5/% φ/%
固溶 850 400 60 69
冷拔 1585 1415 12 46
冷拔+时效 1895 1825 8 35
3.2.2.2 GH159合金在不同温度下的拉伸性能见表3-5。
表3-5[1]

θ/℃ 25 260 370 480 595 705 815 θ/℃ 25 260 370 480 595 705 815
σb/MPa 1917 1724 1641 1586 1565 1407 896 δ5/% 9 8 8 9 8 15 34
σP0.2/MPa 1882 1655 1551 1503 1482 1282 690 φ/% 35 31 27 22 20 46 65
3.2.2.3 GH159不同温度的缺口拉伸性能见表3-6。
表3-6[1]

θ/℃ 25 260 370 480 595 650 705
Kt 6.1 6.0 6.1 6.1 5.8 6.1 5.8
σbH/MPa 2572 2372 2255 2186 2103 1993 1958
σbH/σb 1.32 1.40 1.38 1.37 1.37 1.31 1.38
3.3 GH159持久和蠕变性能
3.3.1 GH159高温持久性能见表3-7。
表3-7[1,2]

项目 光滑持久 光滑-缺口联合持久①
θ/℃ 650 650 675
σ/MPa 690 862 1034 965 1034 862
t/h 815.0 23.9 8.3 156.4 39.2 52.4
δ5/% - - 22.5 18.4 16.2 27.5
φ/% - - 27.9 26.9 45.8 48.6
①缺口试样Kt=3.8。
 3.3.2 GH159高温松弛性能 应力松弛性能见图3-1。
 3.4 GH159疲劳性能
3.4.1 GH159高周疲劳棒材于48%冷拔+时效状态的拉-拉疲劳性能见表3-8。
 表3-8[1]

θ/℃ σmax/MPa N/周
室温 931
833 4.5×105
3.22×106
400 784
774
736
716 9.6×106
>1.0×107
>6.08×105
>1.0×107
550 736 >1.007×107
注:应力比R=0.1,频率f=85Hz。
 3.5 GH159弹性性能
3.5.1 GH159弹性模量见表3-9。
表3-9[1,2]

θ/℃ 室温 100 200 300 400 500 600
ED/GPa 固溶 222 209.5 203.6 195.9 188.0 182.4 177.2
 冷拔+时效 243 230.3 223.4 217.7 210.1 204.0 192.7
3.5.2 GH159切变模量 见表3-10。
表3-10[1]

θ/℃ 室温 100 200 300 400 500 600
G/GPa 固溶 81.3 78.9 76.5 73.8 71.2 68.8 66.0
 冷拔+时效 89.8 87.9 85.5 82.1 79.2 77.1 74.0
3.5.3 GH159泊松比 见表3-11。
表3-11[1]

θ/℃ 室温 100 200 300 400 500 600
μ 固溶 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.34
 冷拔+时效 0.32 0.31 0.31 0.33 0.33 0.32 0.30
四、GH159组织结构
4.1 GH159相变温度γ+ε两相区温度范围为540~700℃,540℃以下的γ相为亚稳态。
4.2 GH159时间-温度-组织转变曲线
4.3 GH159合金组织结构合金在上临界温度(约700℃)以上为稳定的面心立方γ相,在下临界温度以下(约540℃)为稳定的密排六方ε相;两温度之间为γ+ε的两相区。当合金从上临界温度冷却到室温时可保持亚稳定态的γ相。当在室温下进行冷变形时可诱发γ相到ε相的马氏体型转变。因此,合金经固溶处理后全部为亚稳定的γ相,在冷变形过程中部分γ相发生马氏体相变转变为稳定的ε相。所生成的ε相为薄片状,在面心立方的γ相晶粒内呈交叉网状分布。在随后的时效过程中又在亚稳定的γ相中析出Ni3X相[4~7]。
五、GH159工艺性能与要求
5.1 GH159成形性能
5.1.1 GH159合金钢锭首先在1125~1180℃保温18~36h进行均匀化处理以减小组织偏析和脆性σ相形成。合金锻造开坯装炉温度不高于600℃,加热温度为1120℃±10℃,时间不小于4h。开锻温度不低于1050℃,终锻温度不低于950℃.合金热轧开坯装炉温度不高于700℃,加热温度为1130℃±10℃,保温30~60min。道次大变形量不能超过20%。终轧温度不低于950℃。热轧后合金在1050~1070℃退火1h以得到均匀晶粒,便于后续冷变形加工。
5.1.2 GH159轧制棒材经固溶处理后,经碱、酸洗去氧化皮,再经表面涂层处理后,进行冷拔变形。冷拔变形量为48%±1%。
5.2 GH159焊接性能 焊接性能同18-8型不锈钢,可用氩弧焊工艺[2]。
焊接速度 0.14m/min
电流 100~160A
电压10V
GH159焊丝进给 0.36~0.56m/min
氩气流量 5~7L/min
5.3 GH159零件热处理工艺 螺栓的热处理工艺为650~675℃,4h时效处理,空冷。
5.4 GH159表面处理工艺合金经局部感应加热热镦成螺帽后,表面再经冷搓丝加工螺纹。
5.5 GH159切削加工与磨削性能 合金的机加工性能类似于GH738镍-钴-铬合金。可在冷加工强化和时效材料上进行机加工。冷拔态的GH159合金的机加工工艺参数见表5-1。
表5-1[1]

作 工具材料 工具几何形状 工具类型 切削深度/mm 走刀量 切削速度/(mm/min) 磨削厚度/mm 切削液
车削 M24高速钢 纵向前角:0°
副偏角:15°
副后角:10°
后角:5°
旁讽缘角:15° 5"~8"方形 1.27 0.254
mm/转 7620 0.508 浮化油(1:20)
圆周铣和端铣 M2高速钢 螺旋角:30°
RR:10°
后角:45°
外周余角:7° 直径1"的四出屑槽端铣刀 3.17 0.051mm/转 19050 0.127 含硫矿物油
钻孔 T15高速钢 钻头角:118
螺旋角:29°
间隙:7° 直径1/4"二槽钻头 12.7 0.127mm/转 6350 0.305 氯化物矿物油
铰孔 M2高速钢 直出屑槽
倒棱角:45°
后角:7° 六槽高速钢铰刀 12.7 0.229mm/转 15240 0.1524 氯化物矿物油
攻丝 M1高速钢 2个出屑槽,螺丝尖75%螺纹 5/16-24表面硬化丝锥 12.7 - 1270 - 氯化物矿物油
 
GH159
与inconel690不锈钢 



 GH159 2.电力行业:电力行业是国民经济可持续发展的基础行业和先进工业。电力工业包括水电、煤电、气电、核电和新能源发电等方面。除水电外,无论是煤电还是气电和核电的发展都需要有相应的高温结构材料作为支撑,性能优异的耐热钢和高温合金材料成为电力工业发展的技术关键[5]。


 

GH159发展过程
GH159铁基高温合金是从奥氏体不锈钢发展起来的。40年代,发现18-8型不锈钢中加入钼、铌、钛等元素可提高这种钢在500~700℃条件下的持久强度,从而制成以美国牌号 16-25-6(Fe-25Ni-16Cr-6Mo)为代表的加工硬化型奥氏体耐热钢。为了适应航空工业对耐高温材料的需要,发展出一系列沉淀强化型Fe-Ni-Cr系、Fe-Ni-Co-Cr系高温合金,如A286、Incoloy 901等。第二次世界大战期间,德、日等国迫于战争需要和镍资源缺乏,发展出Fe-Cr-Mn系、Fe-Ni-Cr-Mn系高温合金。这样就逐步形成铁基高温合金系列。50年代,美国为节约镍资源还研制出无镍的AF-71(Fe-Cr-Mn系)合金,用于制造燃气轮机部件。中国结合本国资源条件,于50年代末开始研制铁基合金,发展出一系列Fe-Ni-Cr系固溶强化型、沉淀强化型的高温合金,如GH140、GH130、GH135、K13、K14等。
GH159成分和性能
GH159铁基高温合金中的镍是形成和稳定奥氏体的主要元素,并在时效处理过程中形成Ni3(Ti、Al)沉淀强化相。铬主要用来提高抗氧化性、抗燃气腐蚀性。钼、钨用来强化固溶体。铝、钛、铌用于沉淀强化。碳、硼、锆等元素则用于强化晶界。铁基高温合金按制造工艺可分为变形高温合金和铸造高温合金,按强化方式可分为加工硬化型、固溶强化型和沉淀强化型高温合金(见金属的强化)。一些典型的铁基高温合金的成分和性能见表。组织 铁基高温合金的基体为奥氏体,主要的沉淀强化相有γ'【Ni3(Ti、Al)】和γ"(Ni3Nb)相两类。此外,还有微量碳化物、硼化物、Laves(如Fe2Mo)相和δ相等。与镍基高温合金组织相比,铁基合金中相组织较复杂,稳定性较差,容易析出η(如Ni3Ti)、σ(如FexCry)、G(如Fe6Ni16Si7)、μ(如Fe7Mo6)和Laves等有害相(见合金相)。几种典型合金的组织见。
GH159合金的热处理
GH159合金的热处理主要是固溶处理和时效处理,以获得合适的晶粒度,分布合理和大小适宜的强化相,有利的晶界状态,使合金具有良好的综合性能。例如,用于制造涡件的材料,晶粒度一般在4~5级;γ'相大小约为100~500┱,均匀分布于基体;晶界有分布均匀的球化了的析出相(如碳化物、Laves相等)。


 
GH159核工业用于制造铀提炼和同位素分离的设备,动力工厂中的无缝输水管、
GH159蒸汽管,海水交换器和蒸发器,liu suan和yan酸环境,原油蒸馏,在海水使
GH159用设备的泵轴和螺旋桨,核工业用于制造铀提炼和同位素分离的设备,
GH159制造生产yan酸设备使用的泵和阀



 GH159 上海威励今天给大家讲了Incoloy 825、Monel 400合金钢、Inconel 600、哈氏合金C-276等合金钢。Incoloy 825属于铁镍基耐蚀合金,其他牌号都属于镍基耐蚀合金钢,那什么是镍基耐蚀合金钢呢?讲镍基耐蚀合金钢,我们先聊聊纯镍,纯镍本身不仅塑性高、韧性好,而且在许多腐蚀环境中,特别是弱的还原性酸介质、各种浓度的NaOH等碱介质中,以及在气态氟、氯和它们的氢化物如HF、HCl等高温气体中,均具有相当好的耐蚀性。因此,镍本身就是一种耐腐蚀的金属材料。但是,在较高温度、较高浓度的还原性酸介质中,镍的耐蚀性尚不足,特别是在耐氧化酸、耐含卤素离子的大气、水喝各种酸以及抗高温氧化、硫化等方面,镍本身尚存在严重缺点。那纯镍的缺点还是挺多的,是不是向镍中加入其它元素就是形成镍基耐蚀合金钢了呢?是的,一些本身具有良好耐蚀性且有些还抗氧化、抗硫化的合金元素,例如Cr、Mo、Cu、W、Si、Al等,在镍中溶解度不仅比在铁中大得多,有些元素。例如铜在镍中还可无限固溶,同时向镍中加入这些元素,有的(如Ti、Al等)还可通过固溶强化或者时效强化而显著提高镍的强度。因此,镍基耐蚀合金向镍中单独或多元素复合加入等而发展起来的,以镍为基(镍量≥50%)的耐蚀合金既保留了镍的良好特性,同时又兼有各合金元素的良好性能。那镍基合金的定义就是,以镍为基(含镍量≥50%)并含有Cr、Mo、Cu、Al、Ti、Nb等合金元素,在耐腐蚀环境中具有优良耐蚀性并主要用于耐腐蚀用途的合金。我总结的到位不?总结的很到位,说明你做过功课了啊。那我就讲讲镍基合金的分类吧。由于镍基耐蚀合金的耐蚀性主要是由其所含化学成分合金元素来决定的,而且合金的基本组织又均系面心立方的奥氏体结构,因此镍基耐蚀合金都是以其所含主要合金元素的特点来进行分类的。主要有镍铜、镍铬、镍钼、镍铬钼和镍铬钼铜等五类。

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