Inconel718变形高温合金热加工组织
首先针对Inconel718合金的锻造工艺过程,较为系统地阐述了合金高温变形时的再结晶机制、晶粒长大、d相形态控制以及存在的残余应力问题。
基于选区激光熔化技术在航空发动机材料增材制造领域的潜在优势和应用前景,分析了选区激光熔化技术制造Inconel718合金凝固组织和性能的各向异性,探讨了热处理工艺在消除有害相、改变组织结构及力学行为等方面的重要作用和局限性。
结合高温服役过程的组织演变,分析了Inconel718合金变形时涉及位错滑移、孪生、g″相剪切方式的变形机制。
最后,介绍了通过调整Inconel718合金成分来改变强化相结构,从而进一步提高变形高温合金服役温度的有效尝试(如Allvac 718Plus合金的服役温度提高了55℃),指出了通过成分调整来获得热稳定性优异的g″-g'复合析出结构是新型变形镍基高温合金的重要发展方向。
上一篇:stellite6K合金的引进
下一篇:GH4169合金热处理组织与拉伸性能的影响
最新文章:
> 1.7218:液压活塞杆的 “高耐磨 + 抗腐蚀 + 低变形” 优特钢2025-11-21
> 1.7213:风电齿轮箱主轴的 “低温抗冲击 + 高疲劳 + 耐重载” 优特钢2025-11-21
> 1.7189:精密仪器传动轴的 “低变形 + 高耐磨 + 强稳定” 优特钢2025-11-21
> 1.7183:汽车发动机连杆螺栓的 “高温强韧 + 高加工性 + 抗疲劳” 优特钢2025-11-21
> 1.7182:工程机械销轴的 “高耐磨 + 易加工 + 抗冲击” 优特钢2025-11-21
> 1.7033:冷链传动轴的 “低温抗脆 + 耐蚀 + 重载稳形” 优特钢2025-11-20
相关文章:
> 高温合金GH4169与GH4202的燃烧行为分析2024-12-19
> GH4169和INCONEL718对比研究2024-12-19
> Inconel718合金耐腐蚀综述2024-12-11
> Inconel718合金材料知识2024-10-10
> Inconel718英科耐尔合金什么价格?2024-08-08
> Inconel718高温合金的高温氧化行为研究及其耐热性能评估2023-07-05