unsn04404镍合金冷拔轧无缝钢管

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 uns n04404 冷拔轧无缝钢管

 uns n04404 涡轮叶片:涡轮工作叶片是涡轮发动机上zui关键的构件之一。虽然工作温度比导向叶片要低些,但是受力大而复杂,工作条件---,因此对涡轮叶片材料要求有:高的抗yang化和抗腐蚀能力;高的抗蠕变和持jiu断裂的能力;良hao的机械pi劳和热pi劳性能以及良hao的高温和中温综合性能。涡轮叶片用材料zui初普遍采用变形高温合金。随着材料研制jishu和加工工艺的发展,铸造高温合金逐渐成为涡轮叶片的候选材料。美国从20世纪50年代后期开始尝试使用铸造高温合金涡轮叶片,前shu联在60年代中期应用了铸造涡轮叶片,英国于70年代初采用了铸造涡轮叶片。而航空发动机不断追求高推重比,促使自70年代以来开始研制新型高温合金,先后研制了定向凝固高温合金、单晶高温合金等具有优异高温性能的新材料。其中单晶高温合金材料成为目前主流的涡pan材料。

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  monel404 uns n04404

应用

电子电气设备,船用设备,化学处理设备,汽油罐,锅炉给水加热器和其他热交换器

描述

uns n04404(镍404)在很宽的温度范围内具有高强度和韧性,对许多腐蚀性环境具有的耐受性。该合金还具有低渗透性和良hao的钎焊特性。

uns n04404化学典型

镍+钴:52.0 - 57 .0 

锰:≤0.10 

硅:≤0.10 

钴:≤1.00 

铁:≤0.50 

liu:≤0.024 

碳:≤0.15 

铜:余量 

lv:≤0.05

uns n04404物理特性

密度:0.322磅/英寸3,8.91克/立方厘米

电阻率:ohm-cir mil / ft(microhm-m)  在70°f(21°c):294(0.498)

比热:btu / lb-°f(j / g-°c)在70°f(21°c):0.0989(0.414)

导热系数:btu / hr / ft2 / ft /°f(w / m-°c)  在70°f(21°c)-133(21) 

平均热膨胀系数:μin/ in-°f,(μm / m°c) 

70 - 200°f(21 - 93°c)7.39(13.3) 

70 - 572°f(21 - 300°c)8.50(15.3) 

70 - 1000°f(21 - 539°c)9.22 (16.6) 

70 - 1500°f(21 - 816°c)9.78(17.6) 


弹性模量:张力中的ksi(mpa)  24.5 x 103(169 x 103) 

磁导率,h = 200奥斯特:退火1.0017≤ 

熔点:2370°f(1300°c)

形式

线圈 - 条带,贴膜,带状 

线 - 配置文件,圆形,扁平,方形

uns n04404室温下的机械性能

属性:退火

拉伸强度:70 ksi min(483 mpa min)

屈服强度(0.2%偏移):25 ksi min(172 mpa min)

伸长率:35%min

热处理

uns n04404(镍404)不能通过热处理硬化。


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uns n04404  粉末高温合金是现代gao性能发动机涡**的材料。1965年发展了高纯预合金粉末技术。美国p&wa(pratt&whitney aircraft)公司shou先kai创了粉末高温合金盘件用于航空发动机的先河。1972年in100粉末高温合金涡**用于f100发动机上,开启了粉末高温合金的实际应用阶段。我国的粉末高温合金的研究起步于20世纪70年代后期,在后续的发展过程中,根据型号需求,陆续开展了fgh95合金,fgh97合金,fgh98合金和fgh91合金的研制。其中fgh95是目前强度zui高的粉末高温合金,zui高使用温度650℃,主要用于制备发动机的涡**挡板以及直升机用涡**。目前在粉末高温合金领域,美国、俄罗斯、英国、法国、德国、加拿大、瑞典、、日本、意大利以及印度等均开展了研究工作,美国、俄罗斯、英国、法国、德国和等掌握了工业生产工艺,其中仅有美国、俄罗斯、法国和英国能独立研发粉末高温合金并建立了自己的合号[1

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uns n04404从这个等式可以看出:


uns n044041.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。

uns n044042.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。

uns n044043.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;

uns n04404从这个等式中也可以看出:

uns n044041.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。

uns n044042.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。

uns n044043.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。



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