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Thermo-Span低熱膨脹合金Fe-Co-Ni鐵鈷鎳基高溫合金化學成分 Thermo-Span低熱膨脹合金Fe-Co-Ni鐵鈷鎳基高溫合金化學成分 Thermo-Span低熱膨脹合金Fe-Co-Ni鐵鈷鎳基高溫合金化學成分

Thermo-Span低熱膨脹合金Fe-Co-Ni鐵鈷鎳基高溫合金化學成分

Thermo-Span合金是一種具有較低熱膨脹系數的Fe-Co-Ni基高溫合金,與其他低膨脹高溫合金相比,由于加入了5.5% 的Cr,合金具有較好的高溫抗氧化性,同時保持較高的力學性能和熱疲勞性能,合金的工作溫度達到650℃,用于制造隔熱環等薄壁靜止結構部件,可以減少渦輪發動機轉動和靜止部件間的間隙,降低發動機的重量和成本,進一步提高航空發動機的燃油效率,在航空航天業得到了廣泛的實際應用。
Thermo-Span合金是一種具有較低熱膨脹系數的Fe-Co-Ni基高溫合金,與其他低膨脹高溫合金相比,由于加入了5.5% 的Cr,合金具有較好的高溫抗氧化性,同時保持較高的力學性能和熱疲勞性能,合金的工作溫度達到650℃,用于制造隔熱環等薄壁靜止結構部件,可以減少渦輪發動機轉動和靜止部件間的間隙,降低發動機的重量和成本,進一步提高航空發動機的燃油效率,在航空航天業得到了廣泛的實際應用。較高的Cr使合金具有較好的抗高溫氧化性能,但合金的熱膨脹系數相對偏高,改型合金通過適當降低Cr含量,提高Al含量并添加了微量B的方法降低了合金的熱膨脹系數,使合金的熱膨脹系數與GH909相當,Cr、Al聯合作用仍能使合金保持與標準合金相當的抗氧化性能,力學性能保持較高的水平。合金長期在高溫環境下工作,其組織的穩定性及其力學性能的變化對發動機的安全、性能及發動機的壽命均有重要的影響,本文研究了高溫長期時效過程中,改型合金組織與性能的變化及其對性能的影響,并與標準合金進行對比,為改型合金的應用提供實驗依據。采用真空感應爐用相同的工藝冶煉2爐10kg的合金錠。改型合金保持標準合金其他元素含量不變,Cr含量由5.5% 降低到3.0%,Al含量由0.45增加到1.5%,并加入了0.5%B。鑄錠經1160℃×20h均勻化處理后,采用相同的鍛造工藝,控制相同的鍛造條件,鍛成16mm×16mm的方料,并對棒進行標準熱處理1093℃×1h,空冷,720℃×8h,以55℃/h爐冷至620℃,620℃×8h,空冷。熱處理后的試樣分別在650和680℃保溫1000h,空冷,測試時效1000h后合金在650℃/600 MPa和680℃/600MPa的持久性能。掃描電鏡觀察合金650℃和680℃長期時效過程中的組織演變,分析合金時效1000h后650℃/600MPa持久斷口形貌。試驗結果表明:1合金在650℃時效1000h后,標準合金組織發生粗化,改型合金組織無顯著變化,改型合金在650℃具有更高的組織熱穩定性2合金在650℃時效1000h后,合金650℃/600MPa持久性能均有所降低,而改型合金的降低幅度小,持久壽命比標準合金高109h3合金在680℃時效500h時,標準合金組織發生明顯粗化,改型Thermo-Span組織無顯著變化,時效1000h時,標準合金的組織已完全粗化,晶內和晶界Laves析出相沿垂直方向長大,形成魏氏組織,大大降低合金的持久性能,而改型合金只有局部發生了粗化現象,且粗化不明顯,其持久性能是標準合金的5倍。
Thermo-Span??Alloy
Type Analysis
Single figures are nominal except where noted.
Carbon (Maximum) 0.05 % Manganese (Maximum) 0.50 %
Phosphorus (Maximum) 0.015 % Sulfur (Maximum) 0.015 %
Silicon 0.20 to 0.30 % Chromium 5.00 to 6.00 %
Nickel 23.50 to 25.50 % Copper (Maximum) 0.50 %
Cobalt 28.00 to 30.00 % Titanium 0.70 to 1.00 %
Columbium/Niobium 4.50 to 5.20 % Aluminum 0.30 to 0.60 %
Boron (Maximum) 0.010 % Iron Balance ?
?
General Information
Description

Thermo-Span? alloy is a precipitation hardenable superalloy which exhibits a low coefficient of thermal expansion over a broad temperature range, high tensile and rupture strengths, and good thermal fatigue resistance.

This alloy offers a significant improvement in environmental resistance over Pyromet? alloys CTX-1, CTX-3, and CTX-909 due to the addition of chromium.

The alloy also possesses and excellent combination of tensile properties and stress rupture strength in the recrystallized condition with the use of common solution and age hardening treatments.

Unlike the CTX-family of alloys, the use of specific braze-cycle age hardening treatments is not required for ThermoSpan alloy due to the higher solution treating temperature.

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