第8讲高温合金和铸铁精选文档.ppt
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1、第8讲高温合金和铸铁本讲稿第一页,共二十二页 由此可知,作为高温合金材料必须具备如下的基本要求:由此可知,作为高温合金材料必须具备如下的基本要求:(1)高的热强性:合金在高温下具有高的抵抗塑性变形和断裂的能力。)高的热强性:合金在高温下具有高的抵抗塑性变形和断裂的能力。(2)高的热稳定性:合金在高温下具有高的抵抗氧化和燃气腐蚀的能力。)高的热稳定性:合金在高温下具有高的抵抗氧化和燃气腐蚀的能力。(3)良好的工艺性能:即合金在冶炼、铸造、锻造、冷压、焊接、热处理和)良好的工艺性能:即合金在冶炼、铸造、锻造、冷压、焊接、热处理和切削加工方面具有满意的工艺性能,便于加工成成品。切削加工方面具有满意的
2、工艺性能,便于加工成成品。此外,在物理性能方面也有所要求,例如高的比强度和弹性模量,大的导热系此外,在物理性能方面也有所要求,例如高的比强度和弹性模量,大的导热系数,小的热膨胀系数等。数,小的热膨胀系数等。要完全满足上述要求是很困难的,因此,在选材时,应根据其不同的服役条要完全满足上述要求是很困难的,因此,在选材时,应根据其不同的服役条件,有针对性地进行合理地选用。件,有针对性地进行合理地选用。本讲稿第二页,共二十二页2、评定高温合金的主要性能指标、评定高温合金的主要性能指标 A、蠕变:、蠕变:蠕变是金属材料在恒定应力和长时间的作用下产生缓慢塑性变形的蠕变是金属材料在恒定应力和长时间的作用下产
3、生缓慢塑性变形的一种现象。蠕变对于高温下工作的零件具有重要意义。若设计或选材不当,蠕变产一种现象。蠕变对于高温下工作的零件具有重要意义。若设计或选材不当,蠕变产生的过量变形可以使零件失效和破坏。如涡轮叶片蠕变过量会与壳体碰撞产生事故。生的过量变形可以使零件失效和破坏。如涡轮叶片蠕变过量会与壳体碰撞产生事故。蠕变现象可用蠕变时的变形与时间的关系曲线蠕变现象可用蠕变时的变形与时间的关系曲线-蠕变曲线来描述。蠕变曲线来描述。voa段段:加载后所引起的瞬时变形。如:加载后所引起的瞬时变形。如应力超过弹性极限,则瞬时变形由弹性变应力超过弹性极限,则瞬时变形由弹性变形和塑性变形组成。它不是蠕变现象的发形和
4、塑性变形组成。它不是蠕变现象的发生,而是外载荷引起的一般变形过程。生,而是外载荷引起的一般变形过程。vab段段:蠕变第一阶段。该阶段蠕变速:蠕变第一阶段。该阶段蠕变速度逐渐减小,又称为减速蠕变阶段。度逐渐减小,又称为减速蠕变阶段。vbc段段:蠕变第二阶段。因该阶段蠕变:蠕变第二阶段。因该阶段蠕变速度几乎不变,又叫恒速蠕变阶段。速度几乎不变,又叫恒速蠕变阶段。vcd段段:蠕变第三阶段。该阶段蠕变速:蠕变第三阶段。该阶段蠕变速度不断增加直到断裂,也叫加速蠕变阶段。度不断增加直到断裂,也叫加速蠕变阶段。本讲稿第三页,共二十二页 蠕变现象发生的原因是由于金属原子在高温下活动能力显著增强,使扩蠕变现象发
5、生的原因是由于金属原子在高温下活动能力显著增强,使扩散过程易于进行,致使室温下起强化作用的因素逐渐减弱或完全消失。散过程易于进行,致使室温下起强化作用的因素逐渐减弱或完全消失。如如促进回复和再结晶过程;使晶界相对移动;使过饱和固溶体分解;或使弥促进回复和再结晶过程;使晶界相对移动;使过饱和固溶体分解;或使弥散相发生聚合等。所有这些都会使金属的形变强化、晶界强化和相变强化散相发生聚合等。所有这些都会使金属的形变强化、晶界强化和相变强化的效果部分或全部消失。因此,金属在高温下随时间延长而抵抗塑性变形的效果部分或全部消失。因此,金属在高温下随时间延长而抵抗塑性变形能力显著减弱,从而产生材料的蠕变。能
6、力显著减弱,从而产生材料的蠕变。蠕变性能的评定指标蠕变性能的评定指标 蠕变极限:蠕变极限:蠕变极限是指金属在一定温度下、一定时间内,产生一定变形量时的应蠕变极限是指金属在一定温度下、一定时间内,产生一定变形量时的应力大小。用符号力大小。用符号 表示,右上标为温度,右下标为变形速度。表示,右上标为温度,右下标为变形速度。本讲稿第四页,共二十二页 B、持久强度:、持久强度:金属在一定温度下,在规定时间内合金断裂时的应力值,用符金属在一定温度下,在规定时间内合金断裂时的应力值,用符号号 表示。表示。有时也用持久寿命来表示有时也用持久寿命来表示:指金属在一定温度和应力作用下断裂的时间,用符:指金属在一
7、定温度和应力作用下断裂的时间,用符号号 表示,单位为小时。表示,单位为小时。C、表面热稳定性、表面热稳定性 抗氧化和抗腐蚀性能抗氧化和抗腐蚀性能 高温氧化高温氧化是氧与合金元素作用生成各种氧化物的现象。一般用在一定温度下,是氧与合金元素作用生成各种氧化物的现象。一般用在一定温度下,一定时间内,每平方米内增重的克数来比较合金的抗氧化能力。一定时间内,每平方米内增重的克数来比较合金的抗氧化能力。热腐蚀热腐蚀是近年来发现的问题。机理仍未完全弄明白。一般认为是由于燃料中的是近年来发现的问题。机理仍未完全弄明白。一般认为是由于燃料中的杂质硫、钒、钠等在高温燃烧时,生成熔融状态的杂质硫、钒、钠等在高温燃烧
8、时,生成熔融状态的Na2SO4粘附于零件表面上,发粘附于零件表面上,发生复杂的反应而使材料迅速破坏。生复杂的反应而使材料迅速破坏。抗氧化和抗腐蚀性能是评定工业燃气轮机和船用燃气轮机材料的重要性能指抗氧化和抗腐蚀性能是评定工业燃气轮机和船用燃气轮机材料的重要性能指标。标。本讲稿第五页,共二十二页3、提高高温合金耐热性的途径:、提高高温合金耐热性的途径:合金耐热性,包括热稳定性和热强性两个方面。合金耐热性,包括热稳定性和热强性两个方面。v提高高温合金热稳定性的措施:提高高温合金热稳定性的措施:(1)在零件表面上加一层抗氧化的保护膜:)在零件表面上加一层抗氧化的保护膜:如渗铝、渗铬、渗硅或者喷上一层
9、如渗铝、渗铬、渗硅或者喷上一层高强保护涂层(主要有高强保护涂层(主要有Al2O3、ZrO2、Cr2O3所组成)。所组成)。(2)提高合金基体热稳定性,就是在基体金属中加入一定量的合金元素,使)提高合金基体热稳定性,就是在基体金属中加入一定量的合金元素,使合金在高温下表面形成一层致密的保护性氧化膜。合金在高温下表面形成一层致密的保护性氧化膜。这类元素主要有铬、铝、硅。这类元素主要有铬、铝、硅。但加铝使合金冶炼性能变坏,在热加工和热处理时会发生脱碳或者石墨化;加硅使但加铝使合金冶炼性能变坏,在热加工和热处理时会发生脱碳或者石墨化;加硅使合金变脆,也有石墨化和脱碳问题,因此,铝和硅不能多加。只有铬元
10、素不仅能够合金变脆,也有石墨化和脱碳问题,因此,铝和硅不能多加。只有铬元素不仅能够提高合金的热稳定性,而且改善其机械性能,因此,铬是高温合金的主加元素。含提高合金的热稳定性,而且改善其机械性能,因此,铬是高温合金的主加元素。含铬越高,抗氧化温度越高。铬越高,抗氧化温度越高。本讲稿第六页,共二十二页v提高高温合金的热强性,就是使合金在高温下具有阻碍蠕变过程发展的能力提高高温合金的热强性,就是使合金在高温下具有阻碍蠕变过程发展的能力 (1)用高熔点金属作为合金的基体。)用高熔点金属作为合金的基体。高熔点金属,原子间结合力强,高温下不高熔点金属,原子间结合力强,高温下不易产生塑性变形,也就是抗蠕变能
11、力强,熔点较高。可能作为高温合金基体的金属易产生塑性变形,也就是抗蠕变能力强,熔点较高。可能作为高温合金基体的金属如表如表3-15所示。所示。钛、铌、钼、钨虽然熔点较高,但钛化学活性大,易吸收气体而污染,目前只钛、铌、钼、钨虽然熔点较高,但钛化学活性大,易吸收气体而污染,目前只能使用在能使用在600以下。铌、钼、钨高温下氧化太快,加之钨比重很大,目前都未能以下。铌、钼、钨高温下氧化太快,加之钨比重很大,目前都未能成为实用高温合金的基体金属。现在常用高温合金基体金属仍以铁、镍、钴为基。成为实用高温合金的基体金属。现在常用高温合金基体金属仍以铁、镍、钴为基。本讲稿第七页,共二十二页 (2)合金化:
12、)合金化:在基体金属中加入适量合金元素,是提高高温合金热强性的最有在基体金属中加入适量合金元素,是提高高温合金热强性的最有效方法,其作用机理:效方法,其作用机理:固溶强化:固溶强化:合金元素溶入基体金属形成固溶体,引起点阵畸变,提高原子间结合金元素溶入基体金属形成固溶体,引起点阵畸变,提高原子间结合力,使元素在固溶体中扩散能力降低,提高合金再结晶温度,从而增强合金高温合力,使元素在固溶体中扩散能力降低,提高合金再结晶温度,从而增强合金高温强度。如铁基合金中常加入铬、镍、钼、钨等。强度。如铁基合金中常加入铬、镍、钼、钨等。时效沉淀强化:时效沉淀强化:加入适当合金元素形成碳化物或金属间化合物,通过
13、固溶时效加入适当合金元素形成碳化物或金属间化合物,通过固溶时效处理,使过饱和固溶体脱溶,析出弥散分布第二相(碳化物或金属间化合物),有处理,使过饱和固溶体脱溶,析出弥散分布第二相(碳化物或金属间化合物),有效阻碍位错运动和蠕变发展,显著提高合金高温强度。如镍基合金中加入铝、钛、效阻碍位错运动和蠕变发展,显著提高合金高温强度。如镍基合金中加入铝、钛、铌等元素,形成金属化合物铌等元素,形成金属化合物 相相(Nb3(Al,Ti),其强化效果可高达,其强化效果可高达0.650.7T熔熔。晶界强化:晶界强化:晶界在高温下是个薄弱环节。由于在高温和应力长时间作用下,裂晶界在高温下是个薄弱环节。由于在高温和
14、应力长时间作用下,裂纹首先在晶界发生。因此,强化晶界对于高温合金具有重要意义。在高温合金中加纹首先在晶界发生。因此,强化晶界对于高温合金具有重要意义。在高温合金中加入微量的某些表面活性元素如硼、铈、锆等,由于其内吸附现象而富集于晶界,填入微量的某些表面活性元素如硼、铈、锆等,由于其内吸附现象而富集于晶界,填补晶界空位,减少缺陷,降低蠕变过程中的晶界扩散,从而抑制了强化相在晶界聚补晶界空位,减少缺陷,降低蠕变过程中的晶界扩散,从而抑制了强化相在晶界聚集和长大;同时还能去除有害气体和杂质元素,使晶界强化,有效提高高温强度。集和长大;同时还能去除有害气体和杂质元素,使晶界强化,有效提高高温强度。本讲
15、稿第八页,共二十二页 弥散强化:弥散强化:采用粉末冶金方法在高温合金中加入高弥散硬质点。这些质采用粉末冶金方法在高温合金中加入高弥散硬质点。这些质点具有高热稳定性,与基体金属结合牢固,但又不发生化学反应。能阻碍点具有高热稳定性,与基体金属结合牢固,但又不发生化学反应。能阻碍位错运动,降低扩散速度,有效提高合金高温强度。例如位错运动,降低扩散速度,有效提高合金高温强度。例如TD-Ni合金(合金(Ni+2%ThO2)在)在1200时仍未发生再结晶,强化效果可达时仍未发生再结晶,强化效果可达0.80.85T熔熔。利用铸造合金组织的特殊分布:利用铸造合金组织的特殊分布:铸造高温合金中的化合物,往往呈网
16、状铸造高温合金中的化合物,往往呈网状或骨骼状分布,且比较稳定,晶粒又比较粗大,减少了晶界,能显著提高或骨骼状分布,且比较稳定,晶粒又比较粗大,减少了晶界,能显著提高合金高温强度。但铸造合金脆性较大,多适于不受冲击的高温零件。合金高温强度。但铸造合金脆性较大,多适于不受冲击的高温零件。采用定向结晶的方法使铸件得到柱状晶采用定向结晶的方法使铸件得到柱状晶:如镍基合金铸造的涡轮叶片,:如镍基合金铸造的涡轮叶片,采用定向结晶,消除垂直于主应力轴取向的晶界,有效提高了合金的高温采用定向结晶,消除垂直于主应力轴取向的晶界,有效提高了合金的高温强度。强度。本讲稿第九页,共二十二页 适当的热处理:适当的热处理
17、:高温合金通常采用固溶处理,使合金元素溶入基体,充高温合金通常采用固溶处理,使合金元素溶入基体,充分发挥固溶强化的作用。若再经时效处理,可使碳化物或金属化合物沉淀分发挥固溶强化的作用。若再经时效处理,可使碳化物或金属化合物沉淀相呈弥散分布,发挥沉淀强化和晶界强化的作用。有的合金可采用二次固相呈弥散分布,发挥沉淀强化和晶界强化的作用。有的合金可采用二次固溶或者中间时效处理,以获得适当大小的晶粒,使碳化物或金属化合物在溶或者中间时效处理,以获得适当大小的晶粒,使碳化物或金属化合物在数量、大小和分布上更为有利。数量、大小和分布上更为有利。综上所述,提高合金的高温强度,主要是正确地选择合金的成分及获综
18、上所述,提高合金的高温强度,主要是正确地选择合金的成分及获得适当的组织。但要充分发挥合金元素的作用以及获得所需要的组织,很得适当的组织。但要充分发挥合金元素的作用以及获得所需要的组织,很大程度上依赖于适当的热处理。至于合金采用何种强化方式,则取决于合大程度上依赖于适当的热处理。至于合金采用何种强化方式,则取决于合金的成分、零件的服役条件和对成型工艺方法的要求。金的成分、零件的服役条件和对成型工艺方法的要求。本讲稿第十页,共二十二页4、高温合金的分类和编号、高温合金的分类和编号 高温合金按基体金属不同分为铁基、镍基和钴基高温合金。高温合金按基体金属不同分为铁基、镍基和钴基高温合金。如如Fe-Ni
19、-Cr基合基合金,金,Ni-Cr-Co基合金等。钴基合金在国外有相当的发展,但在我国由于资源的限基合金等。钴基合金在国外有相当的发展,但在我国由于资源的限制,应用较少。制,应用较少。按生产工艺成型方法,高温合金则分为变形高温合金(用于锻造、轧制按生产工艺成型方法,高温合金则分为变形高温合金(用于锻造、轧制成型)和铸造高温合金(用于精密铸造成型)。成型)和铸造高温合金(用于精密铸造成型)。高温合金的编号:高温合金的编号:变形高温合金以拼音变形高温合金以拼音GH+序号数字表示。如序号数字表示。如GH135表示表示135号变形高温合金。号变形高温合金。铸造高温合金则以字母铸造高温合金则以字母K+序号
20、数字表示。如序号数字表示。如K1,表示,表示1号铸造高温合金。号铸造高温合金。本讲稿第十一页,共二十二页二、铁基高温合金二、铁基高温合金 航空产品,尤其是航空发动机所用的铁基高温合金,包括铁基和铁镍基合金,航空产品,尤其是航空发动机所用的铁基高温合金,包括铁基和铁镍基合金,基体都是奥氏体组织。前者即奥氏体型耐热钢,后者含镍量高达基体都是奥氏体组织。前者即奥氏体型耐热钢,后者含镍量高达3040%,习惯上,习惯上也称为铁基合金。也称为铁基合金。这类合金具有面心立方点阵的奥氏体基体组织,其原子间结合力较强,再结晶这类合金具有面心立方点阵的奥氏体基体组织,其原子间结合力较强,再结晶温度较高,比以铁素体
21、为基体的合金耐热性高。温度较高,比以铁素体为基体的合金耐热性高。目前我国使用的铁基和铁镍基高温合金的一些主要牌号:目前我国使用的铁基和铁镍基高温合金的一些主要牌号:GH131、GH140、GH69、GH36、GH132、GH135、GH302、K13、K14等。等。这类合金的热处理一般通过三个过程:固溶处理、中间处理这类合金的热处理一般通过三个过程:固溶处理、中间处理(稳定化处理稳定化处理)、时、时效处理。效处理。固溶处理的目的是使强化相溶入基体,获得成分均匀的过饱和固溶体,并固溶处理的目的是使强化相溶入基体,获得成分均匀的过饱和固溶体,并控制晶粒度。中间处理是在比时效温度更高的温度下进行,目
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