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GH4169G合金鍛件條帶缺陷微觀檢測(cè)及改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間:2020-12-24 03:03
  GH4169G合金鍛件在低倍組織檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)明暗相間的條帶缺陷,對(duì)其進(jìn)行微觀檢驗(yàn)。結(jié)果表明,條帶暗處的δ-Ni3Nb相較正常部位明顯富集,晶粒度偏大,條帶組織的出現(xiàn)與碳化物、碳氮化物的偏聚無關(guān)。借助JMatPro對(duì)GH4169G合金凝固過程的相轉(zhuǎn)變規(guī)律進(jìn)行模擬計(jì)算,發(fā)現(xiàn)合金中Nb元素的平衡分配系數(shù)最小,為0.19,容易形成成分偏析,這是形成明暗條帶缺陷的主要原因。將合金錠均勻化熱處理由原來2段改為3段后,即1 120℃×15h+1 160℃×30h+1 190℃×60h,合金條帶缺陷消失。 

【文章來源】:特種鑄造及有色合金. 2020年06期 北大核心

【文章頁數(shù)】:3 頁

【部分圖文】:

GH4169G合金鍛件條帶缺陷微觀檢測(cè)及改進(jìn)


GH4169G合金條帶缺陷及宏觀形貌

形貌,暗處,部位,交界處


對(duì)GH4169G合金的高倍組織進(jìn)行檢測(cè),條帶暗處、正常部位以及條帶與正常部位交界處δ-Ni3Nb相的形貌見圖2。可以看出,條帶暗處的δ-Ni3Nb相密集分布在晶界和晶粒內(nèi)部,δ-Ni3Nb相形態(tài)為針狀和短桿狀。正常部位δ-Ni3Nb相的數(shù)量明顯少于條帶暗處,在晶界上呈針狀分布,晶粒內(nèi)部呈顆粒狀分布。條帶與正常部位交界處δ-Ni3Nb相在條帶暗處偏聚。圖3為條帶與正常部位交界處δ相SEM形貌及Nb元素線掃描譜線。從圖3a可以看到圖2c中同樣的結(jié)果。由圖3b可以看出,條帶暗處Nb含量明顯高于正常部位。圖3 條帶與正常部位交界處δ相SEM形貌及Nb元素線掃描

SEM形貌,部位,交界處,暗處


圖2 條帶暗處、正常部位以及條帶與正常部位交界處δ-Ni3Nb相的形貌合金在輕腐蝕態(tài)下碳化物、碳氮化物的分布狀態(tài)見圖4。可以看出,合金中碳化物、碳氮化物呈無序分布,與條帶暗處偏聚的δ-Ni3Nb相帶狀走向無關(guān),說明條帶暗處是由δ-Ni3Nb相的富集造成的,與碳化物、碳氮化物的分布無關(guān)。條帶暗處與正常部位晶粒組織形貌見圖5。按照GB/T 6394-2017中直線截點(diǎn)法對(duì)合金條帶暗處與正常部位的晶粒度進(jìn)行檢測(cè),條帶暗處晶粒度檢測(cè)結(jié)果為9.4級(jí),正常部位晶粒度為8.8級(jí),這主要是由于條帶暗處Nb元素形成正偏析,δ-Ni3Nb相呈針狀偏聚,對(duì)晶界的移動(dòng)起到釘扎作用,正常部位δ-Ni3Nb相數(shù)量少且多為顆粒狀,對(duì)晶界的阻礙作用小,從而使得條帶暗處的晶粒較正常部位細(xì)小[7]。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]熱處理對(duì)焊接快速成形GH4169合金組織和性能的影響[J]. 劉奮成,陳鵬,林鑫,章晨楊,黃春平,錢魯泓.  特種鑄造及有色合金. 2016(10)
[2]GH4169G合金均勻化過程δ相的析出變化[J]. 楊國良,李曉橋.  熱加工工藝. 2011(14)
[3]我國高溫合金的發(fā)展與創(chuàng)新[J]. 師昌緒,仲增墉.  金屬學(xué)報(bào). 2010(11)
[4]GH4169合金鍛件的混晶組織[J]. 劉東,羅子健.  熱加工工藝. 2004(09)
[5]我國高溫材料的應(yīng)用與發(fā)展[J]. 謝錫善.  機(jī)械工程材料. 2004(01)

博士論文
[1]IN718系列高溫合金凝固偏析及均勻化處理工藝研究[D]. 繆竹駿.上海交通大學(xué) 2011



本文編號(hào):2934850

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