Inconel718高溫合金中析出相演變研究進展
本文關(guān)鍵詞:Inconel718高溫合金中析出相演變研究進展 出處:《金屬學(xué)報》2016年10期 論文類型:期刊論文
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【摘要】:Inconel 718高溫合金廣泛應(yīng)用于航空、航天、電力和國防等領(lǐng)域中復(fù)雜金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件的制造,其高溫抗疲勞性能和蠕變持久強度與成形加工過程中微觀組織的演變密切相關(guān).以往的研究側(cè)重于鎳基合金熱加工(如定向凝固、熱處理、鍛造和焊接等)工藝參數(shù)的優(yōu)化,較少從析出相控制的角度來闡明冷軋、熱變形、焊接等工藝與高溫服役性能之間的內(nèi)在聯(lián)系.本文介紹了該合金中不同類型的析出相,包括:主要強化相(g'相)、輔助強化相(g'相)、g'相的平衡相(d相),以及MX型碳氮化物和Laves相;論述了鎳基合金制備過程中不同類型析出相的析出機制及其對合金高溫性能的影響;指出了鎳基合金高能電子束焊接過程中,焊接熱影響區(qū)微裂紋形成的影響因素.
[Abstract]:Inconel 718 superalloy is widely used in the manufacture of complex metal structures in the fields of aviation, aerospace, power and national defense. Its high temperature fatigue resistance and creep rupture strength are closely related to the evolution of microstructure during the forming process. Previous studies have focused on the hot processing of nickel based alloys (such as directional solidification and heat treatment). The optimization of technological parameters such as forging and welding is seldom explained from the angle of precipitation phase control to clarify cold rolling and hot deformation. This paper introduces different types of precipitated phases in the alloy, including: main strengthening phase / g 'phase, auxiliary strengthening phase / g' phase). The equilibrium phase of g 'phase is D phase, and the MX-type carbonitride and Laves phase; The precipitation mechanism of different types of precipitated phases and its influence on the high temperature properties of Ni-base alloys were discussed. The factors influencing the formation of microcracks in the heat affected zone during high energy electron beam welding of nickel base alloys are pointed out.
【作者單位】: 天津大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院水利安全與仿真國家重點實驗室;
【基金】:國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃項目2015AA042504 國家自然科學(xué)基金面上項目51474156 國家杰出青年科學(xué)基金項目51325401資助~~
【分類號】:TG132.3
【正文快照】: 高溫合金是當今航空、航天、電力和國防等領(lǐng)域的關(guān)鍵金屬結(jié)構(gòu)材料,廣泛應(yīng)用于渦輪盤、葉片、螺栓、導(dǎo)向器、壓氣機盤、機匣等各種重要零件的制作.近年來,研究人員圍繞高溫合金成分設(shè)計與純凈化處理[1~3]、熱處理組織控制原理[4~6]、定向凝固單晶制備技術(shù)[7,8]、高溫蠕變行為[9
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,本文編號:1392722
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