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GH4706高温合金Inconel706

简要描述:GH4706合金DRX机制为应变诱导原始晶界不连续的弓出,DRX临界温度TDRX为975℃时,临界变形量取决于变形温度与变形生热,变形温度低于TDRX时,合金发生DRX的原因是变形生热导致的试样温升;
  (2)在变形温度高于TDRX时,GH4706合金热处理后的晶粒尺寸取决于变形温度,与变形量无关;在变形温度低于TDRX时,热处理后的晶粒尺寸与变形温度关系不大,随变形量增大而减小;
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  • 更新时间:2024-03-26
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详情介绍

GH4706高温合金Inconel706

概述
GH4706(IN706)合金为一种Fe-Ni基高温合金,主要第二相有γ'相、γ''相、η相与MC型碳化物。由于GH4706合金具有优异的可铸造性、易加工性及可靠的高温力学性能,因而适于制备直径2000mm以上的超大尺寸盘锻件。目前,国际上主流的“E"级、“F"级重型燃机用涡轮盘材料多选用GH4706合金制造。于gh4169合金属于“姐妹"合金。

化学成分
C:0.030
Cr:15.91
Ni:42.13
Al:0.24
Nb:3.04
Ti:1.83
Fe:余量

应用
GH4706在500℃下使用,一种应用十分广泛的Fe-Ni基高温合金,具有偏析小、加工性能优越、成本低等特点,广泛应用于涡轮发动机、燃气轮机及核工业中,有很高经济意义。

GH4706合金的动态再结晶与晶粒控制 :
均匀细化的晶粒组织能够显著改善合金的拉伸性能、疲劳性能及无损检测等性能,科研人员通过设计双锥压缩试样,研究变形温度与变形量对GH4706合金的热变形过程中显微组织的影响,一方面探讨GH4706合金的DRX(动态再结晶)机理与临界条件,为数值模拟的物理模型提供理论支持,另一方面探索利用η相控制GH4706合金晶粒的新方法。
结果表明: 
  (1)GH4706合金DRX机制为应变诱导原始晶界不连续的弓出,DRX临界温度TDRX为975℃时,临界变形量取决于变形温度与变形生热,变形温度低于TDRX时,合金发生DRX的原因是变形生热导致的试样温升; 
  (2)在变形温度高于TDRX时,GH4706合金热处理后的晶粒尺寸取决于变形温度,与变形量无关;在变形温度低于TDRX时,热处理后的晶粒尺寸与变形温度关系不大,随变形量增大而减小; 
  (3)在略低于TDRX的温度下变形,由于合金中仍有部分η相残留,可以充分利用这部分η相对亚晶界或晶界的钉扎作用,通过增大变形量来实现GH4706合金晶粒的细化。

 




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