Onderzoek naar warmtebehandelingsprocessen voor legeringen op hoge temperatuur

Mar 01, 2025 Laat een bericht achter

news-566-407

 

Het warmtebehandelingsproces voor legeringen met een hoge temperatuur verwijst naar een metalen thermische verwerkingstechniek waarin materialen met een hoge temperatuur legeringsmaterialen in een vaste toestand ondergaan, vasthouden en koelen om de gewenste microstructuur en prestaties te bereiken . In de afgelopen jaren zijn twee warmtebehandelingsprocessen uitgebreid en systematisch bestudeerd:Oplossing warmtebehandelingEnverouderende warmtebehandeling.

Oplossing warmtebehandelingomvat het verwarmen van de legering tot de volledige oplossingstemperatuur van neergeslagen fasen, zodat alle niet-uniform verdeelde neerslag volledig in de matrix oplost . Dit versterkt de vaste oplossing, verbetert de stevigheid en corrosieweerstand, waardoor de residuen van het versterking van de versterkingsfasen wordt geëlimineerd, het materiaal voor het verstrekken van het materiaal voor het volgende verstrekken van het materiaal.

Verouderende warmtebehandelinghoudt in dat verwarming en het vasthouden van de legering binnen het temperatuurbereik waar de versterkingsfasen neerslaan, waardoor deze fasen uniform kunnen neerslaan en verspreiden, samen met carbiden . Dit proces verbetert de hardheid en sterkte van de legering .

 

Warmtebehandeling van GH4145 legering op hoge temperatuur

 

GH4145 is a nickel-based, age-hardening alloy with [Ni₃(Al, Ti, Nb)] as its primary strengthening phase. It is mainly used for high- and intermediate-pressure inner cylinder flange bolts in 300MW and 600MW steam turbines. After prolonged high-temperature operation, these bolts undergo changes in Microstructuur en dislocatieconfiguratie, samen met neerslag van het versterken van fasen, wat leidt tot kruip en verminderde langetermijnprestaties .

Om de prestaties te herstellen, werden bouten met een hardheid na de operatie van 333 HBW onderworpen aan herstelwarmtebehandeling met behulp van een oplossing + dubbel verouderingsproces:

Oplossing Behandeling:1130 graden × 1H, olie blussen

Eerste veroudering:845 graden × 24 uur, luchtkoeling

Tweede veroudering:707 graden × 20h, luchtkoeling

Na deze behandeling werd de bouthardheid tot binnen het vereiste standaardbereik . gereduceerd. Hoewel er een lichte afname van de sterkte was, verbeterde zowel plasticiteit als taaiheid aanzienlijk, wat de effectiviteit van het herstelwarmte -behandelingsproces aantoonde .

 

Warmtebehandeling van GH4169 legering op hoge temperatuur

GH4169 is een NB-bevattende hoogwaardig nikkel-chromium-ijzer-gebaseerde superlegering, voornamelijk gebruikt voor componenten met hoge temperatuur in ruimtevaartmotoren . Het warmtebehandelingsproces heeft aanzienlijk invloed op de microstructuur en eigenschappen van koude GH4169 Blades.}}

Een verzachtende behandeling werd uitgevoerd op 970-995 graden, gevolgd door tussenliggende en oplossingsveroudering:

Tussenliggende behandeling:900 graden, luchtkoeling

Oplossing verouderende behandeling:1010 graden, luchtkoeling → 720 graden × 8h, ovenkoeling → 620 graden × 8h, luchtkoeling

De verzachtende behandeling verminderde de hardheid aanzienlijk, waardoor het tweede koude rolproces . werd vergemakkelijkt. Bij behandeling op 995 graden werd optimale verzachting bereikt zonder nadelige effecten op de microstructuur van de legeringsbehandeling van de legeringsbehandeling. Mechanische eigenschappen .

 

Ontwikkelingstrends in warmtebehandeling op hoge temperatuur legering

Leggen van hoge temperaturen ondergaan een warmtebehandeling onder strikt gecontroleerde verwarmings- en koelcondities om hun microstructuur te wijzigen, de prestaties en servicevenstuur te optimaliseren . Terwijl nieuwe materialen met hoge temperatuur legeringsmaterialen opkomen en hogere prestatievereisten voorkomen, blijven warmtebehandelingsprocessen onmiskenbaar {. huidige ontwikkelingstrends:

1. Integratie van warmtebehandeling met legeringsontwerp- Optimalisatie van de samenstelling van de legeringen naast warmtebehandeling en andere verwerkingstechnieken om de beste prestatie te bereiken die overeenkomt met .

2. Computationele simulatie en procesinnovatie- Het gebruik van computermodellering om legeringsvervorming en warmtebehandelingsgedrag te analyseren . procescontrolesystemen worden verbeterd, met gelijktijdige ontwikkeling van nieuwe apparatuur en innovatieve warmtebehandelingstechnieken .

3. fase -transformatiestudies- De relaties en mechanismen voor fase -overgangen tussen neerslag tijdens service en warmtebehandeling blijven onduidelijk en vereisen verder onderzoek .

4. Optimalisatie van blussende media- Het onderzoeken van geschikte uitdovingsmedia en het verbeteren van uitdovingsprocessen zal een belangrijke focus zijn van toekomstig onderzoek .

5. Uitbreiding van vacuümwarmtebehandeling-Vacuümwarmtebehandeling, die oxidatievrije, vrij-decarburisatievrije en lage-vernietortingsvoordelen biedt, wordt naar verwachting een bredere toepassing in Aerospace en andere industrieën .

6. Plasma -oppervlakbehandeling-Plasma-oppervlakte-modificatietechnieken, waaronder ionennitridende, ionennitrocarburisering en ionencarburatie, bieden voordelen zoals slijtvastheid, minimale vervorming, verbeterde uiterlijk en geen blinde vlekken . Deze methoden worden steeds populairder in hoogtemperatuurlegeringstoepassingen .}

 


 

Over ons bedrijf

Wij zijn gespecialiseerd in de R&D en productie van titaniumlegeringen, legeringen met hoge temperatuur, legeringen met hoge entropie en refractaire metalen, waaronder Tungsten, Molybdeen, Tantalum, Niobium, Zirkonium, Titanium en Nickel .}}}}}

Productbereik:

Formulieren:Platen, draden, buizen, ringen, staven, smeltkroes, boten, doelen, flenzen, verwarmingselementen, schroeven, moeren, bolvormige poeders, enz. .

Industies geserveerd:Aerospace, Aviation, Marine, Automotive, Energie, Elektronica, Machines en meer .

Neem contact met ons op via +86-15319179999 voor vragen!