GH4133高温合金进一步合金化介绍(镍基高温合金gh4169)
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GH4133高温合金进一步合金化介绍
GB/了H9971994《高温合金锻制圆饼。
1080℃10℃,8h,空冷+750℃10℃,16h,空冷。
(2)钻,铰、铣加工采用W18Cr4V刀具,加工GH4133和GH4133B涡轮盘与加工GH4033涡轮盘相比,切削速度降低一倍左右,刃磨一次加工数量降低1-2倍。
2)在500℃温度作用下,激光冲击强化后GH4133合金产生的表层残余压应力有部分释放,下降了20%,但分布的深度大于0.8mm。
而显微硬度值比保温前增加,且影响深度仍超过0.8mm。
4)激光冲击强化GH4133镍基高温合金热稳定性由两部分组成:一方面,在温度作用下,激光冲击强化的微观组织的晶粒细化、大量变形孪晶及晶界析出相,使得微观组织具有良好的稳定性;另一方面,残余压应力等在温度作用下部分释放,梯度减缓,稳定性好。
这两者共同作用提高了GH4133的疲劳性能。
镍基高温合金gh4169
坡莫合金1J85440C不锈钢铁镍合金1J50膨胀合金KOVAR镁合金AZ31BAZ91D因瓦合金INVAR36铍铜,铬铜,磷铜镍铁合金FENI42耐蚀合金MONEL400耐热不锈钢精密合金4J294J36incoloy合金825inconel合金718625哈氏合金C276膨胀合金软磁合金1J791J117合金钢弹性合金3J21ELGILOY镍铬合金CR20NI80软磁合金1J85。
【9.28】高温合金前沿讲座
航空发动机的一盘(涡轮盘)两片(导向叶片和工作叶片)的承温能力成为发动机先进程度的重要标志。
提高“一盘两片”的性能,主要依靠材料、防护涂层和冷却技术。
于1988年在西北工业大学取得工学博士学位,1990年获德国亚历山大冯洪堡奖学金,于1991-92年在德国柏林工业大学和马克斯普朗克金属学研究所从事客座研究,1993年起在西北工业大学应用物理系担任教授、系副主任,1995年被评为博士生导师,1996-2001年担任西北工业大学科技处处长、校学术委员会秘书长,2002以后在西北工业大学材料学院任教授。
担任国家自然科学基金、国家高技术发展研究(863)和国家重点基础发展研究(973)、国防基础科研计划、装备预先研究、国家重大科技专项等国家和国防重大研究计划的项目的负责人,主持科研项目53项。
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