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GH80A与inconel625螺栓 板材管材带材丝材

发布时间:2021-04-01 14:28:44

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 GH80A 


Nimonic80A

目录

概述---------------------------------------------------------------3
----------1.1、材料牌号
----------1.2、相近牌号
----------1.3、材料的技术标准
----------1.4、化学成分
----------1.5、热处理制度
----------1.6、品种规格与供应状态
----------1.7、熔炼与铸造工艺
----------1.8、应用概况与特殊要求
特理及化学性能------------------------------------------------4
----------2.1、热性能
----------2.2、密度
----------2.3、电性能
----------2.4、磁性能
----------2.5、化学性能
力学性能---------------------------------------------------------4
----------3.1、技术标准规定的性能
----------3.2、室温下及各种温度下的力学性能
----------3.3、持久和蠕变性能
----------3.4、疲劳性能
----------3.5、弹性性能
组织机构---------------------------------------------------------6
----------4.1、相应温度
----------4.2、合金组织机构
----------4.3、时间-温度-组织转变曲线
工艺性能与要求------------------------------------------------6
----------5.1、成形性能
----------5.2、焊接性能
----------5.3、零件热处理工艺
----------5.4、表面处理工艺
----------5.5、切削加工与磨削性能

GH80A概述
GH80A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,其他与GH4033相近,使用温度700~800℃,在650~850℃具有良好的抗蠕变性能和抗氧化性能。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。
1.1GH80A材料牌号GH80A。
1.2 GH80A相近牌号Nimonic80A(英国)。
1.3GH80A材料的技术标准
WS9-7009-1996《GH80A合金涡轮叶片用热轧棒材》
WS9-7011-1996《GH80A合金热轧、锻制及冷拉棒材》
WS9-7012环件-1996《GH80A合金轧制环形件》
WS9-7095-1996《GH80A合金热轧板材、冷轧薄板和带材》
1.4GH80A化学成分见表1-1。表1-1%
C Cr Ni Al Ti
0.04~0.10 18.0~21.0 余 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。
1.5GH80A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
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
1.6GH80A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。
1.7GH80A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。
1.8GH80A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、GH80A物理及化学性能
2.1GH80A热性能
2.1.1 GH80A熔化温度范围熔点1405℃[1]。
2.1.2 GH80A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
2.1.3GH80A线膨胀系数见表2-2。
2.2 GH80A密度ρ=8.15g/cm3[2]。
表2-2[2]
θ/℃ 16~100 16~200 16~300 16~400 16~500 16~600 16~700
α/10-6℃-1 12.18 12.86 13.69 14.08 14.50 14.94 15.36
2.3 GH80A电性能室温ρ=1.23×10-6Ω.m[1]。
2.4 GH80A磁性能无磁性。
2.5 GH80A化学性能
2.5.1 GH80A抗氧化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
GH80A力学性能
3.1 GH80A技术标准规定的性能
3.1.1 GH80A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/℃ σ/MPa 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
3.1.1.1 GH80A当按3.1.1条进行的持久试验性能不合格时,应按表3-2中任一试样串联对数组别进行重复试验。其中应减去初试不合格的试样串联对数。
表3-2
试样串联对数 断裂时间/h 允许超出范围或低于单个小值的结果
 单个值 平均值 范围值(Rmax)=(F)·() 
4 ≥23 ≥32 ≤0.6×实际平均值 1
5 ≥23 ≥31 ≤0.7×实际平均值 0
6 ≥23 ≥31 ≤0.7×实际平均值 1

注:1持久试验可以用单个试样进行试验使所有试样到断裂为止,并利用这些试验结果来计算平均值和范围值。
2每个串联对应试验至一个试样断裂为止,停止试验,并利用这一断裂试验结果来计算平均值和范围值。
3单个值中的大值与小值之差应在范围值内。
4在各组试验结果中,若有一个结果超过范围值,而另一个结果低于单个小值,则其所代表的材料拒收。
3.1.2 GH80A热轧、锻制及冷拉棒材、轧制环形件规定的性能见表3-3。
表3-3
技术标准 拉伸性能 室温
HBS 持久性能
 θ/℃ σb/MPa σP0.2/MPa δ5/%  θ/℃ σ/MPa t/h
  不小于   不小于
WS9-7011-1996
WS9-7012环件-1996 20 1000 620 20 285 750 340 30
注:对直径不小于100mm的棒材,力学新跟能够试样允许在90mm方坯上切取。
3.1.3 GH80A热轧板材、冷轧薄板和带材规定的性能见表3-4。
3.1.4 GH80A生产检验数据
3.1.4.1 GH80A涡轮叶片用热轧棒材750℃的持久性能统计处理结果见表3-5。
表3-4
技术标准 拉伸性能 室温
HBS 持久性能
 θ/℃ 板材厚度/mm σb/MPa σP0.2/MPa δ5/%  θ/℃ σ/MPa t/h
   不小于   不小于
WS9-7095-1996 20 0.25~0.35 1030 - 15 280 750 340 30
  >0.35~0.45 1030 - 20    
  >0.45~3.0 1030 640 25    
  >3.0~9.5 1000 620 20    
注:持久试验可在板坯或带坯上进行。
表3-5
技术标准 断裂时间/h
  max min
WS9-7009-1996 56.4 85.5 36.8
3.1.4.2 GH80A热轧棒材性能统计处理结果见表3-6。
表3-6
技术标准 室温拉伸性能 室温
HBS
 σb/MPa σP0.2/MPa δ5/% 
  max min  max min  max min  max min
WS9-7011-1996 1135 1190 1080 720 775 660 31 36 28 305 321 285
注:合金冶炼工艺为真空感应加电渣重熔。
3.2 GH80A室温及各种温度下的力学性能
3.2.1 GH80A拉伸性能 涡轮叶片用棒材经标准热处理后的典型拉伸性能见表3-7。
表3-7[1]
θ/℃ 20 7001 750 800 850 900
σb/MPa 1125 755 680 555 410 265
σP0.2/MPa 665 540 490 430 340 195
δ/% 35 10 13 17 25 37
3.3 GH80A持久和蠕变性能
3.3.1 GH80A高温持久性能 涡轮叶片用棒材经标准热处理后的持久强度见表3-8。
表3-8[1]
θ/℃ 650 700 750 800 850 900 1000
σ100/MPa 470 394 270 193 127 58 23
σ300/MPa 425 343 229 154 93 - -
3.3.2 GH80A高温蠕变性能 涡轮叶片用棒材经标准热处理后的典型蠕变性能见表3-9。

3.4 GH80A疲劳性能
3.4.1 GH80A高周疲劳涡轮叶片用棒材经标准热处理后不同温度下平均应力为零的弯曲疲劳强度见表3-10。
3.5 GH80A弹性性能
3.5.1 GH80A弹性模量见表3-11。
表3-9[1]
θ/℃ t/h σ/MPa εp/% θ/℃ t/h σ/MPa εp/%
650 100 402 0.1 750 100 269 1.0
  440 0.2  300 181 0.1
  460 0.5   201 0.2
  465 1.0   224 0.5
 300 357 0.1   227 1.0
  398 0.2 800 100 162 0.1
  417 0.5   173 0.2
  422 1.0   188 0.5
700 100 293 0.1   192 1.0
  355 0.2  300 127 0.1
  386 0.5   139 0.2
  391 1.0   150 0.5
 300 238 0.1   153 1.0
  297 0.2 850 100 103 0.1
  332 0.5   108 0.2
  338 1.0   124 0.5
750 100 224 0.1   125 1.0
  244 0.2 900 100 48 1.0
  266 0.5 1000 100 12 1.0
表3-10
θ/℃ σ-1/MPa θ/℃ σ-1/MPa
 N=107周 N=108周  N=107周 N=108周
20 420 400 800 320 -
700 410 385 900 150 100
800 370 325   
表3-11[2]
θ/℃ 18 100 200 300 400 500 600 700
E/GPa 222 218 214 206 200 194 189 179
四、GH80A组织结构
4.1 GH80A相变温度
4.2 GH80A时间-温度-组织转变曲线
4.3 GH80A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、GH80A工艺性能与要求

5.1 GH80A成形性能
5.1.1 GH80A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 GH80A热轧板 轧制加热温度1120~1150℃,停轧温度不低于930℃[2]。
5.1.3 GH80A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,锻前用二硫化钼润滑模膛。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,锻前用二硫化钼润滑模膛。
5.2 GH80A焊接性能 合金可以进行自动对接氩弧焊和缝焊。
5.2.1 GH80A不加焊丝的自动钨极氩弧焊(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/(m/min) 垫板 气体流量/(L/min) 背面气体流量/(L/min) 钨极直径/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丙酮清洗,厚度不大于1.2mm板材不加充焊丝,一次焊接成形。
5.2.2 GH80A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/(m/min) 电极压力/N
  上 下       
1.2 软态 5.5 6.5 3 390 15 15 5~8 0.15 8728
5.2.3 GH80A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/℃ σb/MPa 
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 GH80A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 GH80A表面处理工艺
5.5 GH80A切削加工与磨削性能GH80A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。
 
GH80A
与inconel625螺栓 



 GH80A 煤电领域:火电机组有相当多的部分为超高压。高压蒸汽参数机组,而且随着蒸汽参数的进一步提高,对高温材料的要求越来越高。过热器和再热器是锅炉中工作环境zui为恶劣的部件,承受的压力zui大,温度zui高,因此要求材料具有良好的抗蠕变性能,同时还要满足管子对蒸汽侧的抗氧化性能和对烟气侧的抗腐蚀性能要求。目前,我国火电主锅炉过热器管材主要是铁基高温合金GH2948。


 

GH80A;成分和性能
GH80A  镍基高温合金中应用***为广泛。主要原因在于,一是镍基合金中可以溶解较多合金元素,且能保持较好的组织稳定性;二是可以形成共格有序的 A3B型金属间化合物γ[Ni3(Al,Ti)]相作为强化相,使合金得到有效的强化,获得比铁基高温合金和钴基高温合金更高的高温强度;三是含铬的镍基合金具有比铁基高温合金更好的抗氧化和抗燃气腐蚀能力。镍基合金含有十多种元素,其中Cr主要起抗氧化和抗腐蚀作用,其他元素主要起强化作用。根据它们的强化作用方式可分为:固溶强化元素,如钨、钼、钴、铬和钒等;沉淀强化元素,如铝、钛、铌和钽;晶界强化元素,如硼、锆、镁和稀土元素等。
GH80A类别 镍基耐蚀合金多具有奥氏体组织。在固溶和时效处理状态下,合金的奥氏体基体和晶界上还有金属间相和金属的碳氮化物存在,各种耐蚀合金按成分分类及其特性如下:
GH80ANi-Cu合金 在还原性介质中耐蚀性优于镍,而在氧化性介质中耐蚀性又优于铜,它在无氧和氧化剂的条件下,是耐高温氟气、氟化氢和氢氟酸的的材料(见金属腐蚀)。
GH80ANi-Cr合金 也就是镍基耐热合金;主要在氧化性介质条件下使用。抗高温氧化和含硫、钒等气体的腐蚀,其耐蚀性随铬含量的增加而增强。这类合金也具有较好的耐氢氧化物(如NaOH、KOH)腐蚀和耐应力腐蚀的能力。
GH80ANi-Mo合金 主要在还原性介质腐蚀的条件下使用。它是耐盐酸腐蚀的的一种合金,但在有氧和氧化剂存在时,耐蚀性会显著下降。
GH80ANi-Cr-Mo(W)合金 兼有上述Ni-Cr合金、Ni-Mo合金的性能。主要在氧化-还原混合介质条件下使用。这类合金在高温氟化氢气中、在含氧和氧化剂的盐酸、氢氟酸溶液中以及在室温下的湿中耐蚀性良好。
GH80ANi-Cr-Mo-Cu合金 具有既耐硝酸又耐硫酸腐蚀的能力,在一些氧化-还原性混合酸中也有很好的耐蚀性。


 
GH80A核工业用于制造铀提炼和同位素分离的设备,动力工厂中的无缝输水管、
GH80A蒸汽管,海水交换器和蒸发器,liu suan和yan酸环境,原油蒸馏,在海水使
GH80A用设备的泵轴和螺旋桨,核工业用于制造铀提炼和同位素分离的设备,
GH80A制造生产yan酸设备使用的泵和阀



 GH80A 铸造高温合金叶轮:发动机中,高温合金叶轮位于燃烧室和导向器之后,叶片必须工作于高温腐蚀性燃气环境中,承受高温腐蚀性气体的直接冲击和因此带来的极高的热应力和机械应力,容易发生蠕变断裂。此外,叶轮工作时,转数极高,导致lunpan部位遭受巨大的机械应 力,lunpan容易开裂。 早期,叶轮的制造方法是将锻造盘和铸造叶片通过机械加工然后装配在一起。这种制造方法周期长,成本高,装配精度不易保证。为了降低叶轮的制造成本,20世纪60年代末出现了将叶片和lunpan连在一起整体铸造的技术,当时主要用作地面涡轮增压器叶轮。随着铸造工艺水平的提高,整铸技术扩大应用到航空发动机上。目前1500kW以下的小型涡轴发动机广泛采用轴向和径向整体铸造叶轮。这不仅降低了叶轮的制造成本,而且避免了榫头装配的应力 。随着铸造技术和高温合金材料 的飞速发展,人们已经可以获得所期望的特定显微 组织的整铸叶轮.

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