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钢棒在合金钢材|棒材|板材|锻件

钢棒在合金钢材|棒材|板材|锻件

简要描述:钢棒在合金钢材|棒材|板材|锻件
GH3044(GH44) 固溶强化型变形高温合金特性及应用领域概述:

该合金是固溶强化镍基抗氧化合金,在900℃以下具有高的塑性和中等的热强性,并具有优良的抗氧化性和良好的冲压、焊接工艺性能,适宜制造在900℃以下长期工作的航空发动机主燃烧室和加力燃烧室零部件以及隔热屏、导向叶片等。

GH3128(GH128)固溶强化型变形高温合金特性及应用领域概述:

产品型号: GH2035A

更新时间:2022-11-05

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厂商性质:生产厂家

详情介绍

钢棒在合金钢材|棒材|板材|锻件 

我们知道,虽然GH2035A合金都是可以加工的,由于钢材中的各种元素具有金属夹杂物的性质,亦可促进机加工性能的改善;不管GH2035A合金属于什么钢种,但正如它们在物理和化学性能方面存在着很大差别一样,在加工性能方面的差别也是很大的。

GH2035A是早期发展的镍-铬-铁基固溶强化合金,具有良好的耐高温腐蚀和抗氧化性能、优良的冷热加工和焊接工艺性能,在700℃以下具有满意的热强性和高的塑性。合金可以通过冷加工得到强化,也可以用电阻焊、溶焊或钎焊连接,可供应冷轧薄板、热轧厚板、带材、丝材、棒材、圆饼、环坯、环形锻件等,适宜制作在1100℃以下承受低载荷的抗氧化零件。

GH2035A奥氏体耐热具有良好韧性和塑性、耐高温性能和机加工性能,在实际工业中已得到广泛的应用。但与其他耐热钢相比,奥氏体耐热钢不但强度低,耐磨性差且不能通过热处理来提高其强度,从而限制了其在工业上的应用。目前常用的TiC弥散强化钢的制备工艺通常采用原位熔铸法。原位熔铸法根据热力学原理借助于传统的铸造工艺,通过向熔体中添加含有Ti和C组分的预制块,通过原位反应生成TiC颗粒增强相。原位合成的TiC增强颗粒具有热力学稳定、尺寸细小、分布均匀且与基体界面洁净和结合良好等特点。原位熔铸法制备TiC颗粒弥散强化钢具有制备工艺相对简单、制造成本低,易于实现工业化生产和实际应用等特点,因而发展潜力并得到广泛应用。但是由于TiC密度和钢铁熔体的密度差别较大(TiC为4.93g·cm-3,钢为7.8g·cm-3),这会引起TiC颗粒的上浮和团聚,导致TiC颗粒在基体中的分布不均。另外,TiC颗粒含量的增加会使熔体粘度的增加而降低熔体的流动性,*终导致铸锭中易出现疏松,气孔等冶金问题,这些铸造缺陷在一定程度上制约了TiC弥散强化钢的发展与应用。电渣重熔是一种二次精炼技术,集钢水二次精炼与定向凝固相结合的综合冶金铸造过程。GH2035A由于高温渣液的去除夹杂作用和水冷结晶器的良好的结晶条件,电渣重熔所制备的钢锭具有良好的纯净度,铸态组织细致均匀,非金属夹杂物细小弥散等优良性能。因此,电渣重熔在优质合金钢、模具钢、高速钢、耐热钢和高温合金等钢种上已经得到广泛的应用。

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GH2035A热处理制度 板材:1010~1050℃,3~5min/mm,空冷;带材:1010℃±10℃,空冷;丝材:1065℃±10℃,空冷。棒材、环形件检验试验经1010℃±10℃,空冷固溶处理。

GH2035A熔化温度范围 1370~1430℃[1]。

GH2035A密度 ρ=8.43g/cm3。

GH2035A磁性能 合金无磁性。

GH2035A焊接性能 合金焊接性能良好,可用电弧焊、氩弧焊、电阻焊和钎焊等各种方法连接,大型或复杂的焊接结构件在熔焊后应在870℃退火1h,以消除焊接应力。

GH2035A应用概况与特殊要求 该合金在国外有成熟的使用经验,在国内已制成航天发动机零部件,通过试飞试验,在航空上也开始使用。

通过上述对GH2035A高温合金的介绍,对您采购GH2035A高温合金板/棒/管/丝/带等规格有所帮助,GH2035A化学成分/密度/硬度/热处理都是影响GH2035A价格的因素,所有只有对GH2035A高温合金标准的掌握才能有个正确的选材方案。

钢棒在合金钢材|棒材|板材|锻件 钢棒在GH2035A合金钢材|棒材|板材|锻件

哪些镍基合金是高温合金?

合金 C-276,其他常见商品名 Hastelloy® C-276

合金 X、其他常见商品名 Hastelloy® X、Inconel® HX

合金 718,其他常见商品名 Inconel® 718

合金 20

高温合金用于哪些应用?

航天

涡轮叶片和喷气/火箭发动机

海洋工业

潜艇

化学加工行业

核反应堆

换热管

工业燃气轮机

高温合金的特点是什么?

在高温下具有优异的机械强度和抗蠕变性

良好的表面稳定性

耐腐蚀和抗氧化




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