gh4145高温合金焊接方法(SQ和R26应力腐蚀性能研究)
gh4145高温合金焊接方法(SQ和R26应力腐蚀性能研究)上海霆钢金属集团有限公司热变形过程中的微观结构变化 在不同温度和应变速率下在相同位置测量晶体粒度如图2所示。在相同的温度和变形下,晶体颗粒矿浆的应变速率增大但减小。一旦应变率达到10,当温度为950℃时,台湾金没有完全再结晶,这是混晶结构在1050℃完全再结晶。温度上升了当温度高于1150℃时,晶粒明显长大,如图3所示。可见的,金的形成温度应控制在1050 ~ 1150℃之间才能获得一个更好的组织。热变形本构方程 使用双曲正弦函数模型,高温变化可由以下公式表示流变应力、温度和应变率之间的关系snFold = a [SINH (ACR)] "EXP (a lamb)线性回归GH4145合金的真应力和真应变数据返回,并得到每个系数值A-8。27x10英寸,n = 6。49,Sa 0。0032.1 vipa ~ (2 ),合金的热变形激活能Q=-400千焦/摩尔,GH4145合金建立的本
GH4145合金(Inconel x-750)正在老化强化镍基高温合金具有优异的综合力学性能。眼睛国内外以往的研究主要集中在GH4145合金的抗疲劳性能上, 以及耐腐蚀热处理过程中的组织演变。对黄金热变形规律的系统研究很少。还有合金薄壁管等等。在国外先进发动机上已作为关键部件使用,而国内应用得少了,有些制备工艺甚至处于空白状态。因此,本文通过热物理模拟试验研究了GH4145合金的热变形行为制定GH4145合金的热加工工艺提供参考。
测试材料和方法 GH4145合金的化学成分(质量百分比,%)分别是:镍72,铬16,铁7,钛2。5,第042号指挥官0.7,Nb 0。7。从轧制棒材中取出# 10mmx15Φ样品,并将其放入热压实验在Gleble.3800热模拟试验机上进行,成形温度为950 ~ 1200℃(区间50℃),应变速率0.5,5,10,50 S~ ~,减70%。变形后试验将样品纵向切开,用10%草酸溶液电解,观察微观结构组织进化法则。
应力-真应变曲线 如图1所示,测量合金的真实应力和应变曲线。优图可以看出GH4145合金的流变应力随着温度的升高而降低,它随着应变速率的增加而增加。当应变率较低时,添加加工硬化不明显,再结晶软化比较强,应力比较高低,平缓的曲线;应变率在5 Sd以上,当应变较低时,随着应力和应变的增加,先急剧上升,此时加工硬化占主导地位,再结晶随着应变的增加而开始,当应变为0.3时应力达到峰值,则再结晶软化大于加工硬化,应力开始降低。
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热变形本构方程 使用双曲正弦函数模型,高温变化可由以下公式表示流变应力、温度和应变率之间的关系snFold = a [SINH (ACR)] "EXP (a lamb)线性回归GH4145合金的真应力和真应变数据返回,并得到每个系数值A-8。27x10英寸,n = 6。49,Sa 0。0032.1 vipa ~ (2 ),合金的热变形激活能Q=-400千焦/摩尔,GH4145合金建立的本构方程如下毒药。8.27 LS州3.2× 1匡。坤)" J16.49 EXP (-1400矿000)为了验证方程的有效性,对于特定的温度和变速预测了合金在速率条件下的应力值,并与实验值进行了比较。当应变大于0时。7、两值达到平衡,变形进入稳定改变阶段。
从表2中可以看出,预测的应力值与测量结果非常一致。说明所建立的GH4145合金热变形本构方程是有效的,可以预测不同条件下合金的真实应力,并可以作为 这是用于数值模拟的材料模型。
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热变形过程中的微观结构变化 在不同温度和应变速率下在相同位置测量晶体粒度如图2所示。在相同的温度和变形下,晶体颗粒矿浆的应变速率增大但减小。一旦应变率达到10,当温度为950℃时,台湾金没有完全再结晶,这是混晶结构在1050℃完全再结晶。温度上升了当温度高于1150℃时,晶粒明显长大,如图3所示。可见的,金的形成温度应控制在1050 ~ 1150℃之间才能获得一个更好的组织。
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合金热加工环 基于GH4145合金热压缩实验数据,根据功率耗散原理和普拉萨德塑性失稳判据121确定合金处于0 ln06变形量下的热加工图如图4所示。图形媒体线数代表功率耗散因数,即GH4145合金的热变化。流程组织演变消耗的能量与总能量的比率,影子不稳定流变区出现在温度低于1050℃的范围内,并消失随着应变的增加,稳定流变区逐渐缩小。黄金功耗系数工作峰值出现在1100~1150℃和高应变速率下。与微观结构观察结果一致的区域是塑性失稳区从图中可以看出GH4145合金变形了。
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GH4M5金在950℃ ~ 1200℃的应变速率0.5-1,5 s-],10 s 2,50 s1。 等式是:ⅷ27×10英寸[slnh02x10-'o)] "EXP [1 —40i00F00]2)当应变速率低于10 r1时,应变速率为1050℃表面发生完全再结晶,1200℃以上晶粒明显长大。 3)建立GH4145合金热加工图:功耗。开口因子的峰值在1100 ~ 1150℃,应变速率为50s 1;不稳定区分布在1050℃以下的温度范围,适合于加工温度为1050 ~ 1150℃。
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