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Nimonic80A属于什么材质

更新时间:2020-09-08

简要描述:

Nimonic80A属于什么材质
高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,又被称为“超合金,"主要应用于航空航天领域和能源领域。

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Nimonic80A属于什么材质
Nimonic80A机械性能:
Nimonic80A机械性能,我们的生产完全按照Nimonic80A标准,满足Nimonic80A的机械性能,也可以根据客户要求,满足客户Nimonic80A的机械性能要求。
热处理
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加工
Nimonic80A加工,我们的生产完全按照Nimonic80A标准来满足Nimonic80A加工,也可以根据客户要求,满足客户要求的Nimonic80A加工。
焊接性能
Nimonic80A焊接性能,我们的生产完全按照Nimonic80A标准,满足Nimonic80A焊接性能,也可以根据客户要求,满足客户要求的Nimonic80A焊接性能。


Nimonic80A

镍基变形高温合金
英国牌号:Nimonic80A
中国牌号:GH80A
一、Nimonic80A概述
Nimonic80A是以镍-铬为基体,添加铝、钛形成γ′相弥散强化的高温合金,除铝含量略高外,与GH4033相近,使用温度700~800℃,在650~850℃具有良好的抗蠕变性能和性能。该合金冷、热加工性能良好,主要供应热轧棒材、冷拉棒材、热轧板材、冷轧板材、带材以及环形件等,用于制造发动机转子叶片、导向叶片支座、螺栓、叶片锁板等零件。
1.1 Nimonic80A材料牌号 Nimonic80A。
1.2 Nimonic80A相近牌号 GH80A(中国)。
1.3 Nimonic80A材料的技术标准
1.4 Nimonic80A化学成分 见表1-1。
表1-1 %


C
Cr

Ni

Al

Ti

0.04~0.10

18.0~21.0



1.00~1.80

1.8~2.7

Co

Fe

B

Mn

Si

P

S

Ag

Bi

Cu

Pb

不大于

2.0

1.50

0.008

0.40

0.80

0.020

0.015

0.0005

0.0001

0.20

0.002

注:B按计算量加入,允许加入微量的Ce、Zr、Mg元素。
1.5 Nimonic80A热处理制度 叶片用棒材为:1080℃±10℃,8h,空冷+700℃±5℃,16h,空冷。热轧、锻制及冷拉棒材:按表1-2的规定进行。轧制环件:(1050~1080℃)±10℃,不大于2h,水冷+750℃±5℃(或+700℃±5℃),4h(或16h),空冷。热轧板材、冷轧薄板和带材为:供应状态+750℃±10℃,4h,空冷。
表1-2

材料类型

固溶处理制度

时效制度

热加工用热轧(或锻制)棒材

1080℃±10℃,8h,空冷

700℃±5℃,16h,空冷或750℃±5℃,4h,空冷

热加工用热轧
(或锻制)棒材

按制度①或②进行
①1080℃±10℃,保温时间按表1-3规定,油冷或水冷或空冷。(正常情况,d≥40mm,油冷)
②1080℃±10℃,保温时间按表1-3规定,空冷+1080℃±10℃,保温30min,水冷

冷拉棒材

1080℃±10℃,保温时间按表1-4规定,水冷或空冷。

表1-3

直径mm
保温时间h

直径mm

保温时间h

≤3

1

6~12.5

4

3~6

2

12.5

8

1.6 Nimonic80A品种规格与供应状态 供应直径d20~55mm的叶片用热轧棒材、直径不大于300mm的热轧或锻制棒材。冷拉棒材供应直径8~45mm圆棒及内切圆直径d8~36mm的六角形棒材。供应外径1000mm、内径900mm、高度130mm的轧制形件。供应厚度不大于9.5mm的热轧板材、厚度不大于4.0mm的冷轧薄板材,厚度不大于0.8mm的冷轧带材。叶片用热轧棒材不经热处理供应,其表面应全部磨光或车光。机加工用热轧棒材经固溶处理并除氧化皮状态供应。镦锻用冷拉棒材以冷拉并磨光状态供应,机加工用冷拉棒材以冷拉经固溶处理并除氧化皮状态供应,热加工用棒材以制造状态并除氧化皮供应(对锻造厂用棒材应车光后供应,其表面粗糙度应不小于3.2μm)。轧制环形件以固溶处理和粗加工状态供应。热轧板材、冷轧板材和带材经软化处理、碱酸洗、切边和平整或矫直后供应。
1.7 Nimonic80A熔炼与铸造工艺 叶片用棒材和板材采用真空感应熔炼加电渣重熔工艺。轧制环形件与热轧、锻制及冷拉棒材采用感应熔炼加电渣重熔,或真空感应熔炼加真空电弧重熔,或真空感应熔炼加电渣重熔工艺。
1.8 Nimonic80A应用概况与特殊要求 该合金主要用作发动机转子叶片、导向叶片支座、扇形件安装环、螺栓、叶片锁板等零件。
二、Nimonic80A物理及化学性能
2.1 Nimonic80A热性能
2.1.1 Nimonic80A熔化温度范围 熔点1405℃[1]。
2.1.2 Nimonic80A热导率 见表2-1。
表2-1[1]

θ℃
100

200

300

400

500

600

700

800

900

λ(W(m·℃))

12.11

13.83

15.48

16.75

18.39

20.93

23.48

25.57

27.66

2.1.3 Nimonic80A线膨胀系数 见表2-2。
2.2 Nimonic80A密度 ρ=8.15gcm3[2]。
表2-2[2]

θ℃
16~100

16~200

16~300

16~400

16~500

16~600

16~700

α10-6℃-1

12.18

12.86

13.69

14.08

14.50

14.94

15.36

2.3 Nimonic80A电性能 室温ρ=1.23×10-6Ω.m[1]。
2.4 Nimonic80A磁性能 无磁性。
2.5 Nimonic80A化学性能
2.5.1 Nimonic80A性能 在空气介质中试验100h的氧化速率见表2-3。
表2-3[3]

θ℃
700

750

800

氧化速率(g(m2·h))

0.037

0.041

0.047

三、Nimonic80A力学性能
Nimonic80A涡轮叶片用棒材规定性能见表3-1。
表3-1

技术标准
试样串联对数

持久性能

θ℃

σMPa

断裂时间h

单个值

平均值

范围值(Rmax)=(F)·()

WS9-7009-1996

3

750

340

≥23

≥32

≤0.6×实际平均值

四、Nimonic80A组织结构
4.1 Nimonic80A相变温度
4.2 Nimonic80A时间-温度-组织转变曲线
4.3 Nimonic80A合金组织结构 叶片毛坯按不同热处理规范处理的组织特征:1080℃±10℃,8h,空冷处理:在1080℃时基体中的γ′相和一些M7C3及M23C6型晶界碳化物溶入固溶体。在冷却过程中晶界形成M7C3和M23C6型富铬碳化物。M7C3大约在1000℃以上沉淀出来,并在较低温度下转变为M23C6。M23C6在750~1000℃析出,也能独立成核,生成晶界碳化物。所以在1080℃±10℃,8h,空冷处理后,晶界上呈现出不连续状态的M7C3和M23C6,晶内有γ′相和MC。
1080℃±10℃,8h,空冷+700℃±5℃,16h,空冷处理:合金在固溶组织的基础上经700℃±5℃,16h时效,晶界上的M7C3继续转变为M23C6,所以在晶界上沉淀出叫连续的M23C6,晶内的γ′相也长大成球形质点[4]。
五、Nimonic80A工艺性能与要求
5.1 Nimonic80A成形性能
5.1.1 Nimonic80A锻造 合金具有良好的锻造性能。钢锭加热温度1120~1150℃,开锻温度不低于1000℃。停锻温度不低于950℃[2]。
5.1.2 Nimonic80A热轧板 轧制加热温度1120~1150℃,停轧温度不低于930℃[2]。
5.1.3 Nimonic80A涡轮叶片的锻造 涡轮叶片用毛坯应按规定的工序要求喷涂防护润滑剂,待烘干后方可入炉加热。零件毛坯在电炉中加热,装炉温度800℃±20℃,保温60min,加热温度1090℃±10℃,保温35min,开锻温度1090℃,停锻温度950℃,在卧锻机上顶锻,锻前用二化钼润滑模膛。零件毛坯锻造中间工序应进行固溶处理,加热温度1130℃±10℃,保温60min,空冷。吹砂后,再按规定的工序要求喷涂防护润滑剂,烘干后入炉加热。零件毛坯再按上述规定进行装炉、加热、保温,并在曲柄压力机上进行终锻,锻前用二化钼润滑模膛。
5.2 Nimonic80A焊接性能 合金可以进行自动对接氩弧焊和缝焊。
5.2.1 Nimonic80A不加焊丝的自动钨氩弧焊(对接)规范见表5-1。
表5-1[2]

厚度mm
焊前状态

电流A

电压V

焊速(mmin)

垫板

气体流量(Lmin)

背面气体流量(Lmin)

钨直径mm

焊嘴直径mm

槽宽

槽深

1.2

软态

55

10~12

0.21

4.57

1.5

10~15

5~6

2~4

10~14

注:焊前用砂布打磨试样并用清洗,厚度不大于1.2mm板材不加充焊丝,一次焊接成形。
5.2.2 Nimonic80A缝焊规范见表5-2。
表5-1[2]

厚度mm
焊前状态

滚盘宽mm

功率级

电压V

脉冲格

休止格

热量格

焊接速度(mmin)

电压力N





1.2

软态

5.5

6.5

3

390

15

15

5~8

0.15

8728

5.2.3 Nimonic80A焊接接头的力学性能见表5-3。
表5-3[2]

焊接方法
接头方式

厚度mm

焊前状态

焊后状态

接头强度

强度系数%

θ℃

σbMPa

自动氩弧焊

对接

1.2

软态

1080℃±10℃,8h,空冷+750℃±5℃,4h,空冷

20

1138~1236

100

缝焊

搭接

1.2

软态

20

950~1080

85

注:本表数据时两批板材,每批2个试样的拉伸试验数据处理结果。
5.3 Nimonic80A零件热处理工艺 零件的热处理工艺按相应的材料技术标准的热处理制度进行。对于板材、带材的冲压成形件,在每成形一次后需进行中间真空退火,1060℃±10℃,10min,氩气风扇冷却,零件的终热处理是在真空炉中进行时效处理,750℃±10℃,4h,氩气风扇冷却。对于叶片在固溶后(时效前)制造过程中产生的局部加工硬化应按规定的要求进行氩气或氢气保护表面退火,退火温度1070~1090℃。
5.4 Nimonic80A表面处理工艺
5.5 Nimonic80A切削加工与磨削性能 Nimonic80A具有良好的机加工性能,完全热处理状态具有好的机加工性能。

表1-4

直径或较小截面尺寸mm
保温时间min

直径或较小截面尺寸mm

保温时间min

≤15

15~30

15~25

30~45




Nimonic80A属于什么材质
Nimonic80A缝隙腐蚀
缝隙腐蚀是一种局部腐蚀形式,其起因是缝隙中氧气的利用率低。仅在停滞的溶液中可能会出现氯化物累积的问题。缝隙腐蚀的程度很大程度上取决于缝隙的几何形状。缝隙越窄(约25微米),缝隙越深,腐蚀越。缝隙通常出现在螺母和垫圈之间,或者围绕螺钉的螺纹或螺栓的柄。缝隙也可能出现在无法渗透到钢表面的沉积物下方的焊缝中。

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