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航空专门标准件组多品类金物质的探讨
作者:管理员    发布于:2013-12-17 10:05:43    文字:【】【】【
  试验用料和试验方法试验用料本试验采用的GH159合金试验料为真空感应炉+真空自耗电极重熔双联工艺生产。其化学成分如。试验方法试验料为经过48±1冷变形量的<10.2mm棒材。博山消防泵运用金相显微镜对棒材进行了纵、横低倍照相和高倍组织照相;对经不同固溶热处理的试样进行了TEM透射电子显微观察;对经过时效处理的试样进行了不同温度下拉伸性能测试。
  试验讨论经过48±1冷拔态的GH159合金低倍组织细密,无任何缺陷。高倍金相组织显示出大量的滑移、孪晶状组织,说明48±1冷变形形成大量位错及E相[6]。
  a.纵低倍组织×1.0b.横低倍组织×1.0低倍组织48±1冷变形后金相组织×1003.2冷拔态的GH159合金经过的热处理后电镜照片可以看出GH159合金中晶界上有M23C6析出,基体上析出弥散球形C′相和平行四边形的密排六方E相。这说明经过强烈的冷加工后GH159合金中形成的密排六方E相在经固溶热处理后部分转化为C′相,这与文献[7]中论述相一致。
  GH159合金热处理制度试样号固溶温度固溶时间经48±1冷拔变形+665℃×4h空冷时效处理后的不同温度高温拉伸性能如,拉伸曲线如所示。GH159合金经过1030℃×4h固溶处理后析出球形C′相,网状E相和M23C6相GH159合金经过1090℃×4h固溶处理后析出球形C′相,网状E相和M23C6相可以看出:GH159合金在700℃下具有高的强度,好的韧性等综合力学性能。
  GH159合金固溶温度、固溶时间对洛氏硬度、C′相大小和E相间距的影响如合金的洛氏硬度、C′相和E相间距代号洛氏硬度C′相大小相间距可以看出,洛氏硬度、E相间距随着固溶温度升高和固溶时间延长而略微变大。这与文献[7]论述相吻合。因为固溶温度升高和固溶时间延长,E相C′相转化的多,于是E相间距略变大。
  综上所述,GH159合金不像一般的Co基合金那样靠固溶强化和碳化物强化,以及C′相弥散强化,也不像一般镍基和铁基高温合金那样靠C′相和C″相弥散强化,它有的强化机制,即靠冷加工变形诱发相变,在面心立方基体上形成网状的密排六方E相来强化。在一定的热处理下基体上析出球形的面心立方结构C′相沉淀强化,因此该合金是通过冷加工形成E相和沉淀析出C′相互相匹配综合强化的。
  结论a.GJ159合金经过48±1冷变形后形成网状E相,在经过1030~1090℃固溶处理后,晶界上析出M23C6相,基体上部分E相转变成球形C′相,于是GH159是靠E相和C′相综合强化的。b.GH159合金700℃以下具有高的强度、好的韧性等综合性能。c.GH159合金中E相间距随固溶温度升高和固溶时间延长而略微变大。
 
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