gh536的弹性模量_gh536高温合金硬度
GH536观察到的位错组态变化结果表明,当应变幅值较高时,合金的三个取向在循环开始时表现出初始循环软化的特征。然而,当应变幅值较低时,[001]取向的位错在垂直于应力轴γ的方向上分布不均匀。位错的恢复过程是由位错的湮灭和重排引起的,γ′相的粗化起主要作用,使其在初始阶段表现出循环软化的特征;[011]定向位错滑移主要集中在顶板通道中,通道中大量平行位错带降低了位错相互作用的概率,阻碍了位错的运动,表现出初始循环硬化的特征;[111]取向位错密度增加且分布均匀,位错线排列不规则,γ沟道中存在大量位错缠结,增加了位错运动的阻力gh536的弹性模量,在初始阶段呈现循环硬化的趋势
gh536gh536高温合金的可加工性非常差。铸造高温合金的切削性能低于变形高温合金,而镍基高温合金的切削性能低于铁基高温合金。热处理提高了高温合金材料的可加工性,切削速度仅为普通钢的11018倍。高温合金材料切削性能差的主要原因是:
Gh536gh536(1)具有较高的强度和较强的抗切削塑性变形能力。因此,切削力非常大,是同等条件下切削45号钢的23倍。
Gh536gh536(2)具有严重的加工硬化。加工表面硬度比材料基体高50%,机械磨损严重。
Gh536gh536(3)的导热性较差。导热系数是45钢的14倍,因此切削温度非常高(高达1000℃左右),这加剧了磨损。
切割gh536gh536(4)时,刀具容易粘住gh536的弹性模量,导致严重粘附和磨损。此外,高温下扩散磨损也很严重。由于机械磨损、粘着磨损和扩散磨损,磨损程度显著降低。
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