镍基合金的起源和发展:
镍基合金是30年代后期开始研制的,英国于1941年首先生产出镍基合金 Nimonic75(Ni-20Cr-0.4Ti);为了提高潜变强度又添加Al,研制出Nimonic 80(Ni-20Cr- 2.5Ti-1.3Al);而美国于40年代中期,俄罗斯于40年代后期,中国于50年代中期也先后开发出镍基合金。镍基合金的发展包括两个方面,即合金成分的改良和生产技术的革新。如50年代初,真空熔炼技术的发展,河北什么是激光熔覆粉末按需定制,为炼制含高Al和Ti 的镍基合金创造了条件,而带动了合金强度与使用温度的大幅提高。50年代后期,由于涡轮叶片工作温度的提高,河北什么是激光熔覆粉末按需定制,要求合金有更高的高温强度,但是合金的强度高了,河北什么是激光熔覆粉末按需定制,就难以变形,甚至不能变形,于是采用精密铸造技术,发展出一系列具有良好高温强度的铸造合金。
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自熔性粉末中各类元素在合金中的效果:
●硼、硅元素的效果:明显降低合金熔点,扩展固液相线温度区,构成低熔共晶体;脱氧复原效果和造渣功用;对涂层的硬 化、强化效果;改善操作工艺功能
●铜元素的效果:进步对非氧化性酸的耐蚀性
●铬元素的效果:固溶强化效果、钝化效果;进步耐蚀功能和抗高温氧化功能;充裕的铬轻易与碳、硼构成碳化铬、硼化铬硬质相然后进步合金硬度和耐磨性
●钼元素的效果:原子半径大,固溶后使晶格发作大的畸变,明显强化合金基体,进步基体的高温强度和红硬性;可以割断、降低涂层中的网状组织;进步抗气蚀、冲蚀才能。
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潜变变形之三个阶段,以及温度对潜变影响之强度-应用温度示意图
可分为三个阶段, 在初步潜变(Primary Creep)阶段,变形速率相对较大,但是随着应变的增加发生加工硬化而减慢。当变形速率达到某一个最小值并接近常数,此时称为第二阶段潜变,或稳态阶段潜变 (Secondary or Steady-StateCreep),这是由于加工硬化和动态回复达到平衡的结果,在工程材料设计上所要求之潜变应变率就是指这一阶段的应变率。在第三阶段(Tertiary Creep),由于颈缩现象,应变率随着应变增大而呈指数性的增长,***达到破坏。
镍基合金之性能
1.高温(瞬时)强度
镍基合金室温下就具有较高的拉伸强度 (TS=1,200-1,600;YS= 900-1,300 MPa),且兼具良好的延展性,
包含利用前述以离子与共价键结,在常温下具有高熔点、**度之γ'或γ''等析出相,搭配滑移系统多而具延展性之沃斯田铁相基地,以复合材料之概念得到兼具强度塑性之优异机械性质,使得镍基合金之应用温度成为金属材料中比较高的
2.潜变强度
潜变为材料在高温(T/Tm>0.5)恒荷载作用下,缓慢地産生塑性变形的现象,为材料合金由于具有比较好的抗高温潜变能力,而被***的使用在各种高温环境,作为承力件应用
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的确,在金属加工过程中,发生着许多微妙的事情。就拿SLM选择性激光融化技术来说,在激光对粉末的融化加工过程中,每个激光点创建了一个微型熔池,从粉末融化到冷却成为固体结构,光斑的大小以及功率带来的热量的大小决定了这个微型熔池的大小,从而影响着零件的微晶结构。并且,为了融化粉末,必须有充足的激光能量被转移到材料中,以熔化中心区的粉末,从而创建完全致密的部分,但同时热量的传导超出了激光光斑周长,影响到周围的粉末,出现半融化的粉末,从而产生孔隙的现象。镍基合金粉末的使用方法。江苏什么是激光熔覆粉末维修价格
镍基合金粉末的主要用途有哪些?河北什么是激光熔覆粉末按需定制
一般镍基合金强度高,冷、热加工不易,以C-276为例, 高温变形阻抗约为不锈钢之2.4倍;且冷加工之高硬化率使得其强度可至不锈钢的2倍。而热加工时除需考虑高温变形阻抗外,还需考虑不同温度下热延性之不同变形阻或夹杂物出现之区域)的发生与否,而不纯区则会伤害合金之高温机械性质,镍基合金Inconel 601于不同温度下之热延性与变形阻抗之数据曲线,显示于热延性低于60%之温度下行加工易造成裂缝之发生以超合金铸件而抗与热延性同时允许进行加工之温度范围,才能视为热加工制程之工作区间。河北什么是激光熔覆粉末按需定制
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