利用热力学计算、SEM分析研究了FGH96合金中的γ'强化相的高温粗化规律,并对γ'相的粗化行为进行了动力学分析.结果表明:随着合金中组元Nb和Ti/Al值的变化,FGH96合金中γ'相的溶解温度区间为1088℃~1125℃;在高温热处理过程中,随着保温时间延长,合金中小γ'相数量减少,单位面积内的γ'颗粒数目减少,大γ'颗粒数目明显增加,即发生了Ostwald熟化;γ'相粗化遵循L-S-W理论,即:r-3∝t,γ'相的粗化激活能Q=293.6 kJ/mol,γ'颗粒的粗化主要由Ti和Al在基体中的扩散所控制.
参考文献
[1] | 国为民,冯涤,吴剑涛,张风戈,张莹,张义文.镍基粉末高温合金冶金工艺的研究与发展[J].材料工程,2002(03):44-48. |
[2] | 吕震宙,徐有良,杨治国,岳珠峰.粉末冶金涡轮盘寿命稳健性分析与设计[J].稀有金属材料与工程,2004(01):87-90. |
[3] | 胡本芙;章守华 .[J].金属热处理学报,1997,18(03):28. |
[4] | 陈焕铭,胡本芙,李慧英,宋铎.等离子旋转电极雾化FGH95高温合金粉末的预热处理[J].中国有色金属学报,2003(03):554-559. |
[5] | 中国航空材料手册[M].北京:中国标准出版社,2002:46. |
[6] | 张莹;张义文;陶宇.[J].材料工程,2002:62. |
[7] | Hassen P.Physical Metallurgy[M].London:Cambridge University Press,1978 |
[8] | Li X;Saunders N;Miodownik A P .[J].Metallurgical and Materials Transactions A:Physical Metallurgy and Materials Science,2002,33:3367. |
[9] | Claderon H A;Kostorz G;Qu Y Y et al.[J].Materials Science and Engineering,1997,A238:13. |
[10] | Mughrab H;Ott M;Tetzlaff U .[J].Materials Science and Engineering,1997,A234:434. |
[11] | 陈国良.超合金理论[M].北京:冶金工业出版社,1986 |
[12] | Ardel A J;Nicholson R B .[J].Acta Materialia,1966,14:1295. |
[13] | Ardel A J .[J].Metallurgical and Materials Transactions,1970,1:525. |
[14] | Vladimyr Burachynsky;Cahoon J R .[J].Metallurgical and Materials Transactions A:Physical Metallurgy and Materials Science,1996,17:562. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%