3D打印高温合金真空退火炉(GH738 高温合金力学性能测试)

博主:adminadmin 2022-12-31 02:16:01 条评论
摘要:今天给各位分享3D打印高温合金真空退火炉的知识,其中也会对GH738高温合金力学性能测试进行分享,希望能对你有所帮助!本文导读目录:1、3D打印高温合金真空退火炉2、GH738高温合金力学性能测试3、钴基高温合金获取最新3D打...

今天给各位分享3D打印高温合金真空退火炉的知识,其中也会对GH738 高温合金力学性能测试进行分享,希望能对你有所帮助!

本文导读目录:

3D打印高温合金真空退火炉(GH738 高温合金力学性能测试)

1、3D打印高温合金真空退火炉

2、GH738 高温合金力学性能测试

3、钴基高温合金获取最新

3D打印高温合金真空退火炉

  产品用途:适用于电子陶瓷、玻璃、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、新型材料及粉体材料在真空环境下进行热处理。

  1.大屏幕触摸显示,本机集成了真空泵,内循环水冷却系统,避免外接水源的繁锁,使设备的外表面温度更低,美观大方,操作简洁。

  3.专业的真空设计,独特的密封技术,保证了炉腔的气密性,真空度远远超过同类产品。

  5.可选配485转换接口,实现与计算机相互连接。

  选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。

  8.控温精密,具备多种温控器可供选择,温度波动小(控温精度1℃)。

  设备型号加热规格冷态真空热态真空最高温度使用温度功率电压加热元件测温元件。

  VRSF1200-6446004004000.005Pa0.05Pa1200℃1100℃33KW三相380V电阻丝N型。

  VRSF1400-6446004004000.005Pa0.05Pa1400℃1300℃33KW三相380V硅碳棒S型。

  VRSF1600-6446004004000.005Pa0.05Pa1600℃1500℃43KW三相380V钼片B型。

  炉体结构双层壳体结构,中间通水冷,既大大提升了炉子降温速率,又使炉体表面温度小于60。

  保温性能好,密度高,热污染少(可选配不锈钢隔热屏内胆,炉膛更洁净,降温速率更快)。

  二级泵南光KT系列扩散泵(可选配加罗茨泵,可选配分子泵系统)。

  真空测量显示测量单元采用电阻规+电离规,真空显示采用复合真空计。

  质量保证质保期1年,相关耗材除外,如加热元件易耗材等,终身保修。

GH738 高温合金力学性能测试

  3)时效温度及时间对合金'强化相尺寸及数量产生影响,进而影响硬度变化,而影响硬度最为本质因素为合金中强化相体积分数的差异。

  (1)固溶温度在小于1040℃时,合金的晶粒尺寸变化不明显,当固溶温度超过1040℃时,晶粒开始明显长大,在1080℃固溶时,晶粒尺寸发生明显长大,达到ASTM4.5级。

  (3)随着固溶温度的升高,合金的室温抗拉强度和室温硬度略呈下降趋势,但相差不明显,但合金室温屈服强度下降较明显,下降约100MPa。

钴基高温合金获取最新

  钴基高温合金是一种在高温下具有高强度、良好的耐热、耐磨和耐腐蚀性能的材料,被广泛用于航空航天等领域。

  钴基高温合金增材制造技术具有材料利用率高、制造周期短和能够制造较为复杂零件等优。

  研究了冷加工变形对一种活塞环用钴基高温合金硬度、抗拉强度、延伸率及微观组织的影响。

  结果表明:固溶状态的钴基高温合金拉伸曲线为典型的金属拉伸曲线,而冷变形状态的合金无明显的屈服阶段。

  在定向凝固钴基高温合金中采用V型缺口分别垂直和平行于凝固方向的板状热疲劳试样,并在缺口位置预制再结晶组织,研究了在最高温度为1000℃,最低温度为室温的冷热循环下,缺口取向和再结。

  本文研究了不同热处理时效温度和时效时间对一种活塞环用钴基高温合金的抗拉强度、延伸率、硬度及组织的影响。

  结果表明:随着时效温度的升高,合金的强度和塑性都逐渐增加,在600℃时效合金。


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