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线膨胀

Phynox线膨胀对应德国型号

产品名称
线膨胀
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发布时间
2021/4/19 16:33:02
信息来源
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Phynox 镍基合金板可零切

上海威励销售型号:C276哈氏合金alloy926、1.4529、S21800、(Nitronic60)、S20910、(Nitronic50)、Monel400、(N04400)、耐腐合金Inconel718、(GH4169、N07718)、Incoloy825、(NS142、N08825、)Incoloy800、(NS111、N08811、不锈钢S20100、S20103、S20153、S20161、S20200、S20300、S20400、S20500、S20910、S21400、S21460、S21500、S21600、S21603、S21800、S21900、S21904、S24000、S28200、S30100、S30200、S30215、S30260、S30300


Phynox线膨胀对应德国型号

Phynox/R30003/W.NR 2.4711钴铬镍合金
对应牌号:W.NR 2.4711,UNS R30003,AWS 100
适用标准:AMS 5833 ISO 5832 AMS 5834 NACE MR0175 / ISO 15156-3
该钴-铬-镍合金可提供度、塑性和良好的机械性能,并具有时效硬化性。phynox也在许多环境中具有X异的pi劳寿命、耐腐蚀性和非磁性。适用于需要很高的抗腐蚀及/或在温度高达380oC (715oF)时需要低松弛性的地方。这种合金用于设备、牙科产品、外科植入物和矫形。
高温条件下机械特性X良否
环境温度下耐腐蚀是
高温条件下耐腐蚀和机械性能X良是
耐氧化是
沉淀物可硬化是
应用X域包括:

密封元件
设备
钟表元件
应用
石化应用
船舶工程
近似化学成分
Co39 - 41%
Cr19 - 21%
Ni14 - 16%
Mo6 - 8%
FeBAL
物理性能
密度8.3 g/cm30.300 lb/in3
熔点1427oC2600oF
膨胀系数12.5 μm/m °C
(20 - 100°C)7.0 x 10-6in/in °F
(70 - 212°F)
刚性模数77 kN/mm211168 ksi
性模数203.4 kN/mm229501 ksi
供货条件热处理
退火Phynox无法在退火条件下老化硬化。
簧回火在520°C (970°F)条件下存放5小时并使用空气冷却来应力。
条件大约拉伸强度大约服务温度
退火800 - 1000 N/mm2116 - 145 ksi-185至+450°C-300至+840°F
簧回火1400 - 1900 N/mm2203 - 276 ksi-185至+450°C-300至+840°F
簧回火+老化1900 - 2200 N/mm2276 - 319 ksi-185至+450°C-300至+840°F


Phynox镍基高温合金GH4133B作为航空发动机涡lunpan主要材料,其具有X越的持久性和pi劳性能。本文以镍基合金GH4133B为研究对象,在常温下条件下开展pi劳长裂纹扩展试验,利用有限元软件ABAQUS计算标准CT试件的裂纹jianduan应力强度因子,运用扩展有限元jishu模拟pi劳裂纹的扩展过程。开展GH4133B合金pi劳长裂纹扩展实验。对不同应力比的GH4133B合金标准CT试样进行pi劳裂纹扩展实验,借助OLYMPUSBX51M显微镜,对裂纹进行zhui踪摄像,获得一定循环周次下的pi劳裂纹扩展长度。


Phynox40年代,铁基高温合金也了发展,50年代出现A-286和Incoloy901等型号,但因高温性较差,从60年代以来发展较慢。苏联于1950年前后开始生产“ЭИ”型号的镍基高温合金,后来生产“ЭП”系列变形高温合金和ЖС系列铸造高温合金。70年代美国还采用新的生产工艺制造出定向结晶叶片和粉末冶金涡,研制出单晶叶片等高温合金部件,以适应发动机涡轮进口温度不断的需要。

Phynox线膨胀对应德国型号

Phynox 为了满足燃气轮机性能不断提高的要求,目前工业燃机涡**材料的发展趋势是采用高温合金替dai合金钢和应用航空发动机涡**材料。Phynox西方工业guojia地面大型燃气轮机材料主要包括A2Incol7Incol718等合金,这些铁镍基合金的共同特点是力学性能与使用温度大大高于合金钢材料,同时成本较低、热加工塑性较好。Phynox目前广泛应用的主流材料为Incol706合金,在解决了Incol718合金大尺寸铸锭偏析问题后,Incol718合金可能成为理想的大型涡**材料。Phynox

Phynox从这个等式可以看出:
Phynox1.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
Phynox2.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
Phynox3.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;
Phynox从这个等式中也可以看出:
Phynox1.添加锰对于形成奥氏体并不非常X,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
Phynox2.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
Phynox3.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。
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