Начало - знание - Детайли

Какви материали могат да поддържат фино{0}}зърнеста структура при високи температури?

Основните материали, които могат да запазят фина зърнеста структура при висока температура, включват микролегирани стомани с Ti, Nb и V, стомани от праховата металургия, топлоустойчиви сплави (напр. Inconel 718) и композити с керамична матрица. Тези материали успешно предотвратяват огрубяването на зърното при висока температура поради естеството на утаените фази, закотвящи границата на зърното или тяхната собствена липса на структура на зърното.

 

1. Микролегирана стомана (стандартна опция)

Ti-съдържаща стомана (напр. H13+Ti): Ti създава изключително стабилен TiC, който е почти неразтворим под 1200 градуса и закрепва границите на зърната за дълъг период, демонстрирайки най-силната устойчивост на растеж на зърната.

Nb-съдържаща стомана (напр. H13+Nb): NbC динамично се утаява по време на рекристализация, за да възпрепятства поглъщането на зърната, подходящо за обстоятелства на температурни колебания;

V-съдържаща стомана (напр. H13+V): стабилна VC в диапазона 600–900 градуса, умерена сила на закрепване на по-ниска цена.

Механизъм: Ценеров ефект на закрепване - малки диспергирани частици от втора фаза физически закрепват движението на границата на зърното.

 

2. Стомана с фина зърнеста структура

Al-Убит H13: AlN, утаен по време на Al дезоксидация, закрепвайки границите на зърната в първите етапи на нагряване, за да смекчи прекомерното развитие на аустенитни зърна;

Фино{0}}зърнест 4Cr5MoSiV1: Процесът на топене се управлява чрез отчитане на скоростите на дезоксидиране и охлаждане, за да се постигне фина и постоянна оригинална микроструктура (размер на зърното 5–8).

Характеристика: Висока производителност на разходите, подходяща за производство на нови форми, няма нужда да добавяте скъпи сплави.

 

3. Прахова металургия на стомана (приложения от висок{1}}ценен клас)

PM-H13: Използване на техника на прахова металургия, с оригинален размер на зърното 8-10, изключително равномерна карбидна дисперсия и много по-добра устойчивост на високотемпературно загрубяване от типичната стомана;

ASP-23 Бързорежеща стомана с високо съдържание на V и Mo, ултра фина микроструктура и много разпределени карбиди. Осигурява изключителна издръжливост на високи температури.

Предимства Добра изотропия Повече от 30% по-голям живот на умора от стандартната стомана Приложимо за прецизни форми в медицината, оптиката и други дисциплини

 

4. Свръхвисокотемпературни термоустойчиви сплави

Materiale

Максимална работна температура

Механизъм за задържане на фини зърна

Инконел 718.

1100 градуса

′ фаза (Ni3Al) дисперсионно втвърдяване, миграция на границите на зърната

Хейнс 230

1150 градуса.

Укрепване с твърд разтвор + утаяване на карбид, много добра якост на пълзене

Стелит 6

1000 градуса

Добра стабилност на микроструктурата, поддръжка на карбидна мрежа

Забележка: Висока цена, трудна за обработка, обикновено се използва за частична подмяна на ключови части.

 

5. Керамични матрични композити (посока на границата)

SiC/SiC, Al2O3/ZrO2: Тези композити са без структура на метални зърна, работят при 1400 градуса и не показват термична деформация.

Приложения: Като устойчиви на износване елементи като обшивки на дюзи, разделители на потока, в комбинация с метални матрици.

Тенденция: Бъдеща посока на разширяване на развитието от аерокосмическата индустрия до високо{0}}производството на форми.

 

Изпрати запитване

Може да харесаш също