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GH159钴基高温合金精密材料

 更新时间:2023-03-18 点击量:218

GH159概述
     GH159合金是在国外多相钴基高温合金(MP合金)的基础上发展起来的一种新型高强度多相钴基高温合金。它的主要特点是:利用冷变形首先在面心立方基体中诱发产生交叉网状分布的片状ε相来阻止位错的长程运动而产生强化,再经过时效处理析出弥散的Ni3X相补充强化。该合多金具有超高强度、良好的塑韧性和高的应力腐蚀抗力等综合性能,并且在650℃的高温下仍能保持其高强度的特性。该合金不仅可广泛用于航空发动机的高温紧固螺栓等零件,也可用于应力腐蚀环境下(如海洋大气环境)服役的飞机用超高强度紧固件。供应的主要品种是冷拉棒材。
     1.1 GH159材料型号 GH159。
     1.2 GH159相近型号 MP159(美国)。
     1.3 GH159材料的技术标准    
Q/6S 992-1992《高温紧固件用GH159合金冷拉棒材》(北京航空材料研究所)
C3S 284-1993《高温紧固件GH159合金冷拉棒材》
     协上五高28-1993《高温紧固件GH159合金冷拉棒材》
     1.4 GH159化学成分  见表1-1。                                                                                                   表1-1                                     %


C

Cr

Ni

Co

Mo

Fe

Ti

≤0.04

18~20

34~38

6~8

8~10

2.5~3.25

Al

Nb

B

MN

Si

P

S

不大于

0.1~0.3

0.25~0.75

0.03

0.20

0.20

0.02

0.01

    1.5 GH159热处理制度 固溶处理1040~1055℃,4~8h,水冷+在室温进行48%±1%的冷拔变形+时效处理650~675℃,4~4.5h,空冷。
     1.6 GH159品种规格与供应状态 可以供应d5~25mm的冷拉棒材,供应状态为冷拔态。
     1.7 GH159熔炼与铸造工艺 采用真空感应加真空电弧重熔的双联生产工艺。
     1.8 GH159应用概况与特殊要求 该合金主要用于航空发动机的紧固件,在600 ℃下性能稳定,可长期使用。是目前综合性能好的航空发动机紧固件材料。
     合金主要是经过冷变形诱发产生大量网状分布的 ε相进行强化。因此,对冷拔变形的工艺参数要严格控制。变形量过小,强度不足;变形量太大,强度升高,但塑性降低。实践证明,当冷变形量控制在下合金具有较好的综合性能。
二、GH159物理及化学性能    
     2.1 GH159热性能                                        
     2.1.1 GH159熔化温度范围  熔点1318 ℃[1]。
2.1.2 GH159热导率  见表2-1。
2-1[1]


θ/℃

100

200

300

400

500

600

700

800

λ/(W/m·℃)

冷拔状态

11.3

14.1

15.6

17.4

19.1

21.0

23.0

24.6

冷拔+时效状态

11.0

13.8

15.3

17.1

18.6

20.5

21.0

-

2.1.3 GH159线膨胀系数 见表2-2(冷拔+时效状态)。
2-2[3]


θ/℃

25~100

25~200

25~300

25~400

25~500

25~600

25~700

25~800

α/10-6℃-1

14.3

14.2

14.2

14.6

14.9

15.1

16.0

18.2

    2.2 GH159密度 ρ=8.33g/cm3[2]。
2.3 GH159电性能 合金的电阻率见表2-3。

2-3[1]


θ/℃

25

100

200

300

400

500

600

ρ/(10-6Ω·m)

冷拔状态

1.033

1.059

1.086

1.118

1.151

1.201

1.236

冷拔+时效状态

1.096

1.102

1.135

1.162

1.181

1.210

1.231

2.4 GH159磁性能 合金在25℃时的磁导率为1.00265[2]。
2.5 GH159化学性能
     2.5.1 GH159耐腐蚀性能 该合金具有好的抗缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力。在典型的化铁实验中未发现缝隙腐蚀和点蚀。在擦盐试验中未发生损坏。交替浸渍证明该合金具有良好的抗氢脆和应力腐蚀开裂的能力。
GH159力学性能
3.1 GH159技术标准规定的性能 见表3-1。

 

3-1


品种

状态

取样方向

拉伸性能

HRC

持久性能

θ/℃

σb/MPa

σP0.2/MPa

δ5/%

φ/%

θ/℃

σ/MPa

t/h

δ5/%

不小于

冷拉棒材

冷拔+时效

纵向

室温

1795

1725

6

22

44

650

965

≥23

≥5

595

1415

1310

5

15

-

 

 
注:1 供应状态的棒材硬度要求HRC≥23。
     2 供应状态的棒材经时效处理后,其拉伸、持久性能和硬度应符合表中规定的要求。当棒材的拉伸性能符合要求时,硬度实
       验结果不作为判废依据。
     3 持久性能可在光滑-缺口组合试验上测定。试样不应在23h内断裂。试样光滑部分拉断后,其伸长率应符合表中规定的要求。
     4 可在棒材相邻部位取样并分别加工的光滑和缺口持久试样上进行实验。试样不应在23h内断裂;光滑试样断裂后,应测定
       伸长率;缺口试样可不拉断。
     5 持久实验可在高于965MPa的应力下进行,但实验过程中不能改变应力。实验结果应符合表中规定的要求。
     6 经需方同意,在965MPa的应力下进行持久实验至23h后,可每隔8~10h递增应力35MPa,直至试样拉断。
       实验结果应符合表中规定的要求。  
3.2 GH159室温及各种温度下的力学性能
3.2.1 GH159硬度 固溶状态室温硬度HRC≤20[3];冷拔状态室温硬度HRC≥38[3];冷拔+时效状态室温硬度HRC≥44。
3.2.1.1 GH159时效前后冷拔棒材硬度随温度的变化见表3-2。
3.2.1.2 GH159时效前后冷拔棒材横截面不同半径处的硬度见表3-3。
3.2.2 GH159拉伸性能
3.2.2.1 GH159合金的典型室温拉伸性能见表3-4。
                 表3-2[1]                                                                           表3-3[1]


θ/℃

室温

200

400

550

600


距表面的距离/mm

0.2

1.1

2.0

2.7

4.0

5.0

HV

冷拔状态

405

370

354

342

333

HV

48%冷拔

496

483

475

467

457

448

冷拔+时效状态

437

409

383

368

357

冷拔+时效

548

-

-

-

-

518

 表3-4[2]


状态

σb/MPa

σP0.2/MPa

δ5/%

φ/%

固溶

850

400

60

69

冷拔

1585

1415

12

46

冷拔+时效

1895

1825

8

35

3.2.2.2 GH159合金在不同温度下的拉伸性能见表3-5。
3-5[1]


θ/℃

25

260

370

480

595

705

815

θ/℃

25

260

370

480

595

705

815

σb/MPa

1917

1724

1641

1586

1565

1407

896

δ5/%

9

8

8

9

8

15

34

σP0.2/MPa

1882

1655

1551

1503

1482

1282

690

φ/%

35

31

27

22

20

46

65

3.2.2.3 GH159不同温度的缺口拉伸性能见表3-6。

3-6[1]


θ/℃

25

260

370

480

595

650

705

Kt

6.1

6.0

6.1

6.1

5.8

6.1

5.8

σbH/MPa

2572

2372

2255

2186

2103

1993

1958

σbH/σb

1.32

1.40

1.38

1.37

1.37

1.31

1.38

    3.3 GH159持久和蠕变性能
3.3.1 GH159高温持久性能见表3-7。
3-7[1,2]


项目

光滑持久

光滑-缺口联合持久①

θ/℃

650

650

675

σ/MPa

690

862

1034

965

1034

862

t/h

815.0

23.9

8.3

156.4

39.2

52.4

δ5/%

-

-

22.5

18.4

16.2

27.5

φ/%

-

-

27.9

26.9

45.8

48.6

    ① 缺口试样Kt=3.8。
     3.3.2 GH159高温松弛性能 应力松弛性能见图3-1。
     3.4 GH159疲劳性能 
3.4.1 GH159高周疲劳 棒材于48%冷拔+时效状态的拉-拉疲劳性能见表3-8。
                                                        表3-8[1]


θ/℃

σmax/MPa

N/周

室温

931
833

4.5×105
3.22×106

400

784
774
736
716

9.6×106
>1.0×107
>6.08×105
>1.0×107

550

736

>1.007×107

                                           注:应力比R=0.1,频率f=85Hz。
     3.5 GH159弹性性能
3.5.1 GH159弹性模量 见表3-9。

3-9[1,2]


θ/℃

室温

100

200

300

400

500

600

ED/GPa

固溶

222

209.5

203.6

195.9

188.0

182.4

177.2

冷拔+时效

243

230.3

223.4

217.7

210.1

204.0

192.7

3.5.2 GH159切变模量 见表3-10。
3-10[1]


θ/℃

室温

100

200

300

400

500

600

G/GPa

固溶

81.3

78.9

76.5

73.8

71.2

68.8

66.0

冷拔+时效

89.8

87.9

85.5

82.1

79.2

77.1

74.0

3.5.3 GH159泊松比 见表3-11。
3-11[1]


θ/℃

室温

100

200

300

400

500

600

μ

固溶

0.32

0.33

0.33

0.33

0.32

0.32

0.34

冷拔+时效

0.32

0.31

0.31

0.33

0.33

0.32

0.30

四、GH159组织结构
4.1 GH159相变温度 γ+ε两相区温度范围为540~700℃,540℃以下的γ相为亚稳态。                                      
4.2 GH159时间-温度-组织转变曲线

4.3 GH159合金组织结构 合金在上临界温度(约700℃)以上为稳定的面心立方γ相,在下临界温度以下(约540℃)为稳定的密排六方ε相;两温度之间为γ+ε的两相区。当合金从上临界温度冷却到室温时可保持亚稳定态的γ相。当在室温下进行冷变形时可诱发γ相到ε相的马氏体型转变。因此,合金经固溶处理后全部为亚稳定的γ相,在冷变形过程中部分γ相发生马氏体相变转变为稳定的ε相。所生成的ε相为薄片状,在面心立方的γ相晶粒内呈交叉网状分布。在随后的时效过程中又在亚稳定的γ相中析出Ni3X相[4~7]。
五、GH159工艺性能与要求
5.1 GH159成形性能
5.1.1 GH159合金钢锭首先在1125~1180℃保温18~36h进行均匀化处理以减小组织偏析和脆性σ相形成。合金锻造开坯装炉温度不高于600℃,加热温度为1120℃±10℃,时间不小于4h。开锻温度不低于1050℃,终锻温度不低于950℃.合金热轧开坯装炉温度不高于700℃,加热温度为1130℃±10℃,保温30~60miN。道次大变形量不能超过20%。终轧温度不低于950℃。热轧后合金在1050~1070℃退火1h以得到均匀晶粒,便于后续冷变形加工。
5.1.2 GH159轧制棒材经固溶处理后,经碱、酸洗去氧化皮,再经表面涂层处理后,进行冷拔变形。冷拔变形量为48%±1%。  
5.2 GH159焊接性能 焊接性能同18-8型不锈钢,可用氩弧焊工艺[2]。
焊接速度       0.14m/miN
电流           100~160A
电压           10V
GH159焊丝进给 0.36~0.56m/miN
氩气流量       5~7L/miN 
5.3 GH159零件热处理工艺 螺栓的热处理工艺为650~675℃,4h时效处理,空冷。
5.4 GH159表面处理工艺 合金经局部感应加热热镦成螺帽后,表面再经冷搓丝加工螺纹。
5.5 GH159切削加工与磨削性能 合金的机加工性能类似于GH738镍-钴-铬合金。可在冷加工强化和时效材料上进行机加工。冷拔态的GH159合金的机加工工艺参数见表5-1。
5-1[1]