605材質是鈷基合金不銹鋼。不銹鋼常按組織狀態(tài)分為:馬氏體鋼、鐵素體鋼、奧氏體鋼、奧氏體-鐵素體(雙相)不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼等。另外,可按成分分為:鉻不銹鋼、鉻鎳不銹鋼和鉻錳氮不銹鋼等。還有用于壓力容器用的專用不銹鋼《GB24511_2009_承壓設備用不銹鋼鋼板及鋼帶》。
605高溫合金是一種高性能的金屬材料,具有出色的耐高溫、耐腐蝕和高強度等特點。高溫合金的定義是指在高溫環(huán)境下能夠保持良好性能的合金材料。 高溫合金主要由金屬元素和非金屬元素組成,常見的金屬元素有鎳、鐵、鈷等,而非金屬元素則包括鋁、鈦、鉻等。通過合理的配比和熱處理工藝,高溫合金能夠形成均勻的晶體結構,提高其抗高溫氧化、抗蠕變和抗熱疲勞等性能。 605高溫合金具有的高溫穩(wěn)定性和耐腐蝕性能,能夠在高溫環(huán)境下保持良好的力學性能和抗氧化能力。因此,它廣泛應用于航空航天、能源、化工等領域的高溫設備和零部件制造中。 605高溫合金的研發(fā)和應用,不僅推動了高溫材料科學的發(fā)展,也為人類的工業(yè)技術進步做出了重要貢獻。隨著科技的不斷進步,高溫合金的性能將進一步提升,為各個領域的高溫應用提供更多可能性。
605高溫合金是一種特殊的合金材料,具有出色的高溫性能和優(yōu)異的力學性能。其主要成分包括鎳、鉻、鉬和鋁等,具有很高的熔點和良好的抗氧化性能。 高溫合金的特性主要體現(xiàn)在以下幾個方面。首先,它具有良好的耐高溫性能,能夠在高溫環(huán)境下長時間穩(wěn)定工作。其熔點高達1300℃以上,可以承受高溫熱循環(huán)和高溫氧化的考驗。 其次,高溫合金具有優(yōu)異的力學性能,表現(xiàn)出較高的強度、硬度和韌性。這使得它在高溫條件下能夠承受較大的載荷和應力,不易發(fā)生變形和斷裂。 此外,高溫合金還具有良好的耐腐蝕性能,能夠抵御氧化、硫化和腐蝕等作用。這使得它在高溫環(huán)境下能夠長期穩(wěn)定運行,延長使用壽命。 總的來說,605高溫合金是一種非常優(yōu)秀的材料,廣泛應用于航空航天、能源、化工等領域。它的出色性能使得它成為高溫環(huán)境下的理想選擇,為各行各業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支持。
L605高溫合金是加工成形的鈷基合金,用于持續(xù)1800°F的工作環(huán)境。由于其長久和廣泛的用途,這款合金被用作大量工作狀況下實驗的對象,因此,它是一款具有很符合通用特性的材料。當暴露在長時間中級溫度下的時候,L605高溫合金顯示出少量降低的室溫延展性,與其它特種合金,諸如合金X和合金626相似。 [1]
中文名
L605高溫合金
外文名
L-605
L605高溫合金化學成分, %CrNiCoWCFeMnSiPSMIN19.09.0-14.00.05-1.0---MAX21.011.0Balance16.00.153.02.00.40.040.03L605高溫合金材料特性
1.優(yōu)異的高溫強度
2.在1800°F 具有耐氧化性
3.耐磨損
4.耐海水環(huán)境和酸性流體。
L605高溫合金主要應用:
1.燃氣渦輪引擎零部件, 諸如燃燒室和加力燃燒室
2.高溫球軸承和軸承座圈
3.彈簧
4.人工心瓣。
L605的焊接工藝:
使用鎢極氬弧焊,氣體保護金屬極電弧焊,手工電弧焊和電子束焊與電阻點焊。不建議使用埋弧焊。用好的接頭裝備,最小制動電流,低的層間溫度進行焊接,焊接后迅速冷卻。為了實現(xiàn)最大的延展性,制造的零部件應該在2150-2250°F進行退火然后迅速冷卻。
GH605合金(亦稱L605、HS25)是一種固溶強化的鈷基高溫合金,具有比鐵基和鎳基高溫合金更高的熔點,以及在腐蝕性氣氮中更優(yōu)良的抗熱腐蝕性等特點,被廣泛用于制造航空發(fā)動機燃燒部件和導向葉片等(1),是高性能發(fā)動機中高壓壓氣機轉子、靜子內外環(huán)襯墊、墊圈、襯套等40余種零件的理想材料。
GH605合金在鍛造溫度范圍內具有較高的強度,在一個較寬的溫度范圍內仍具有良好的可鍛性(2)。然而由于該合金在熱加工時所具有的熱變形抗力大的特點,使熱加工過程增加了難度,并對設備提出了更高的要求,生產難度較大。
本文通過熱變形抗力試驗,找出熱變形抗力與溫度之間的關系,可對熱加工工藝的制定有一定的參考價值。
2 試驗材料及方法
2.1 試樣制備
化學成分(爐號Y98-2310-1)wt%:C0.08、Si 0.17、Mn 1.55、Cr 20.40、Ni 10.67、Fe1.71、W 14.62、Co余。
鍛造狀態(tài):經非真空感應爐+電渣重熔冶煉后鍛造成φ16mm圓棒。鑄造狀態(tài):真空感應爐精密鑄造成φ20mm圓棒。
規(guī)格:車加工成φ8mm×12mm圓棒。
2.2 試驗方法
在JLEEBLE2000熱模擬試驗機上進行壓縮,自動記錄變形過程的抗力變化情況。根據(jù)生產試制中的鍛造工藝,通常采用始鍛溫度1230±10℃、終鍛溫度>980℃的熱變形溫度范圍,本次試驗的熱變形抗力的試驗溫度選擇在930℃~1280℃范圍內,變形量30%,變形速率分別為10/s和20/s(近似模擬實際操作)。
3 試驗結果分析及討論
3.1 熱變形抗力試驗結果及分析
圖1為試樣熱變形后,經酸洗去除表面氧化物后的實物照片,照片的上排樣品為鑄造狀態(tài),下排樣品為鍛造狀態(tài),分別為經930℃~1280℃熱變形后的形態(tài)。從中可知,23個試樣的表面均未發(fā)現(xiàn)裂紋,這表明GH605合金在較寬的溫度范圍內具有可熱變形性