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gh1167 合金含量实际有多厚
gh1167镍基高温合金gh4133b作为航空发动机涡pan主要材料,其具有you越的持jiu性和pi劳性能。本文以镍基合金gh4133b为研究对象,在常温下条件下开展pi劳长裂纹扩展试验,利用有限元软件abaqus计算标准ct试件的裂纹jianduan应力强度因子,运用扩展有限元jishu模拟pi劳裂纹的扩展过程。开展gh4133b合金pi劳长裂纹扩展实验。对不同应力比的gh4133b合金标准ct试样进行pi劳裂纹扩展实验,借助olympusbx51m显微镜,对裂纹进行zhui踪shexiang,获得一定循环周次下的pi劳裂纹扩展长度。在pi劳裂纹扩展长度和循环次数关系基础上,利用近似导数的方法得到pi劳裂纹扩展速率。利用理lungong式获得各个裂纹扩展长度下的相对能量释放率,结合paris公式拟合pi劳裂纹扩展速率曲线,获得相应的pi劳裂纹扩展速率函数。利用paris公式推导出标准ct试样剩余pi劳寿ming的估算公式,结合拟合获得的参数c和m,利用辛普森积分计算1~16号试样的剩余pi劳寿ming。结果表明,理论剩余寿ming与试验剩余寿ming误差较小,可以运用理论剩余寿ming预测方程对材料的剩余寿ming进行预测。
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型号: gh1167
c (%): ≤0.08
cr (%): 13.0~16.0
mo (%): 1.5~2.5
ni (%): 36.0~40.0
co (%): —
w (%): 5.0~6.5
al (%): 1.4~2.0
nb (%): —
ti (%): 2.6~3.4
b (%): ≤0.01
fe (%): 余量
mn (%): ≤0.5
(%): si≤0.5,ce≤0.02,zr≤0.05
gh1167cr:cr是提高不锈钢耐蚀性能的元素,但cr是强铁素体形成元素,含量过高时在马氏体不锈钢中会出现铁素体,同时也增加钢种成本。s:是有害元素,形成的低熔点liu化物将引起热加工开裂,且s含量高时将于mn结合形成mns夹杂,根据生产控制能力,应尽可能降低其含量。p:是有害元素,根据生产控制能力,应尽可能降低其含量。
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gh1167沉淀强化
gh1167通过时效处理,从过饱和固溶体中析出第二相(γ’、γ、碳化物等),以强化合金。γ‘相与基体相同,均为面心立方结构,点阵常数与基体相近,并与晶体共格,因此γ相在基体中能呈细小颗粒状均匀析出,阻碍位错运动,而产生强化作用。γ’相是a3b型金属间化合物,a代表镍、钴,b代表铝、钛、铌、钽、钒、钨,而铬、钼、铁既可为a又可镍基合金中典型的γ‘相为ni3(al,ti)。γ’相的强化效应可通过以下途径得到加强:
gh1167增加γ‘相的数量;
gh1167使γ’相与基体有适宜的错配度,以获得共格畸变的强化效应;
gh1167加入铌、钽等元素增大γ’相的反相畴界能,以提高其抵抗位错切割的能力。
gh1167加入钴、钨、钼等元素提高γ‘相的强度。γ相为体心四方结构,其组成为ni3nb。因γ相与基体的错配度较大,能引起较大程度的共格畸变,使合金获得很gao的屈服强度。但超过700℃,强化效应便明显降低。钴基高温合金一般不含γ相,而用碳化物强化。 晶界强化
gh1167在高温下,合金的晶界是薄弱环节,加入微量的硼、gao和稀土元素可gai善晶界强度。这是因为稀土元素能净化晶界,硼、gao原子能填充晶界空位,降低蠕变过程中晶界扩散速率,抑制晶界碳化物的集聚和促进晶界第二相球化。
gh1167另外,铸造合金中加适量的铪,也能gai善晶界的强度和塑性。还可通过热处理在晶界形成链状分布的碳化物或造成弯曲晶界,提高塑性和强度。 氧化物弥散强化
gh1167通过粉末冶金方法,在合金中加入高温下仍保持稳定的细小氧化物,呈弥散分布状态,从而获得强化效应。通常加入的氧化物有tho2和y2o3等。这些氧化物是通过阻碍位错运动和稳定位错亚结构等因素而使合金得到强化的。
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