GH6159熔化较如何选购

    GH6159 由于沉淀强化型铁基合金的组织不够稳定抗yang化性较差,高温强度不足,因而铁基合金不能在高温度条件下应用,以镍为基体(含量一般大于50%),在650~1000℃范围内具有较的强度和良好的抗yang化性,抗燃气腐蚀能力的高温合金。

    [图片**表]

    一、名称

    GH6159(GH159),又名Mp159

    二、概述

    GH6159加入镍、铬和钼元素进行固溶强化,加入铝、钛元素形成弥散γ沉淀强化相,同时通过冷变形诱发产生网状ε相阻止位错长程运动而使合金强化。GH6159合金的形变硬化率高,在室温和高温具有**高强度、良好的塑韧性以及高的抗应力腐蚀能力。GH6159作为沉淀硬化型变形高温合金,使用温度在600℃以下。它在600℃以下长期使用的强度、抗剪切能力高,综合性能好的发动机紧固件用高温合金。

    三、品种和使用状态

    深冷拔棒材

    四、化学成分

    C:≤0.04

    Mn:≤0.20

    Si:≤0.20

    P:≤0.020

    S:≤0.010

    Cr:18.00-20.00

    Mo:6.00-8.00

    Al:0.10-0.30

    Fe:8.00-10.00

    Ti:2.50-3.25

    Nb:0.25-0.75

    B:≤0.030

    Ni:余量

    五、物理化学性能

    1、密度g/cm3:8.33

    2、熔化温度:℃

    3、抗yang化和抗腐蚀性能

    GH6159合金具有很好的抗缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂能力。在典型的化铁实验中无缝隙腐蚀和点蚀。在擦盐试验中未发生损坏。交替浸渍明该合金具有良好的抗脆和应力腐蚀开裂能力。

    GH6159 电力:电力是国民经济可持续发展的基础和*工业。电力工业包括水电、煤电、气电、核电和新能源发电等方面。除水电外,无论是煤电还是气电和核电的发展都需要有相应的高温结构材料作为支撑,性能优异的耐热钢和高温合金材料成为电力工业发展的技术关键[5]。

    从这个等式可以看出: 1.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。 2.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。 3.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。 从这个等式中也可以看出: 1.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成**的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成**奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。 2.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。 3.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。 4.如果仅添加一半数量的镍,就会形成50


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    词条说明

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