GH4141概述
GH4141是Ni-Cr-Co基沉淀硬化型变形高温合金,主要以时效沉淀γ'相和M6C型碳化物为主要强化相,使用温度在980℃以下。合金在650℃-900℃范围内具有较高的拉伸、持久和蠕变强度、抗屈服和抗疲劳性能以及良好的抗氧化性能,是980℃以下使用力学性能最高的板材合金之一。合金的机加工性能良好,适用于制作870℃以下要求高强度、980℃以下要求抗氧化性能的航空和航天发动机用涡轮盘、导向叶片、燃烧室板材承力件、涡轮转子、导向器、紧固件和高温弹簧等部件。主要产品有热轧和锻制棒材、板带材、丝材、盘锻件和环形件等。
GH4141中外牌号对照表
GH4141应用概述及说明
合金已用于制作航空发动机的燃烧室内套壁前段和后段、高压涡轮外环支撑环和固定环、高压导向器外环和内支撑环、封严支撑环后安装边、燃烧室后壳体、封严片和紧固件等,以及火箭发动机的涡轮转子等零件,批产和使用情况良好。
由于该合金中铝、钛和钼元素含量较高,铸锭锻造开坯比较困难,但开坯后塑性较好。合金经退火后可进行冷冲压和旋压成形。合金可以采用熔焊和接触焊进行焊接,焊前应进行过时效处理、或在焊前控制固溶处理后的冷却速度方法,避免熔焊时产生应变时效裂纹。
GH4141材料技术标准
GB/T 14992 温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号
GJB 2456 航天用GH4141高温合金热轧棒材规范
HB/Z 140 航空用高温合金热处理工艺
Q/3B 4060 GH141 合金棒材
Q/3B 4063 GH141 合金冷轧带材
Q/5B 4027 GH141 合金圆饼、环坯、环形件
辽新7-0073 GH141 合金锻制棒材
辽新7-0099 高温紧固件用GH141合金冷拉棒材
辽新7-0077 航天用GH141合金热轧棒材技术条件
Q/GYB 05023 航天用GH4141合金模锻件
Q/GYB 05028 焊接用HGH4141合金冷拉丝材
Q/6S1033-1992《高温紧固件用GH141合金棒材》
抚84-13《航天用GH141合金棒材技术条件》
GH4141化学成分
注:航天用材可加入ω(Mg)<0.05%和ω(La)<0.035%。
GH141热处理制度:
摘自HB/Z 140、GJB 2456、Q/3B 4060、Q/3B 4063、Q/5B 4027、辽新7-0073、辽新7-0099、辽新7-0077、Q/GYB 05023,各品种的标准热处理制度如下
航空领域锻制棒:
制度I:1080℃士10℃/快冷+1120℃士10℃×0.5h/AC +900℃士10℃×1h/AC
制度II:1080℃士10℃/快冷十1120℃土10℃×0.5h/AC +900℃士10℃×4h/AC,≥30HRC
航空领域热轧棒、冷拉棒、圆饼、环坯、环形件:
1080℃士10℃/快冷十1120℃士10℃×0.5h/AC +900℃士10℃×4h/AC
航空领域冷轧板和带材:
(供应状态)1080℃士15℃/AC或更快冷+760℃士8℃×16h/AC,固溶在保护气氛中进行,保温时间根据产品的厚度确定
航天领域热轧棒:
1065℃×4h/AC或OQ +760℃×16h/AC,适于d70mm~90mm棒材
1080℃×4h/AC或OQ +760℃×16h/AC,适于d≤70mm棒材
航天领域模锻件:
制度I:1080℃×4h/OQ +760℃×16h/AC
制度II:1065℃×4h/AC +760℃×16h/AC
板材:
制度I:1180℃×0. 5h/AC +900℃×4h/AC
制度II:1080℃/AC(保温不小于2.4min/mm) +760℃×16h/AC
GH141品种规格与供应状态
可提供各种规格的圆饼、环坯、环形件、薄板、带材、棒材、锻件和精密铸件等。板材于固溶状态交货,棒材和锻件不经热处理交货。
GH141熔炼与铸造工艺
合金采用真空感应熔炼、真空感应熔炼加电渣重熔或真空电弧重熔工艺。
GH141热性能
GH141熔化温度范围1316~1371℃
GH141热导率见表
GH141线膨胀系数见表
GH141密度ρ=8.27g/cm3
GH141电性能
δ2mm板材的室温电阻率见表
GH141磁性能见表
GH141化学性能
GH141性能在空气介质中的氧化速率见表
GH141力学性能
GH141技术标准规定的性能
GH141圆饼、环坯、环形件、大棒材标准规定的性能见表。
注:1环形件经退火处理后的室温硬度HBS≤363。
2经固件和时效处理后的室温硬度HRC≥30(HBS≥283)。
GH141紧固件标准规定的性能见表
GH141d90mm棒材标准规定的性能见表
GH141板材、带材标准规定的性能见表
GH141组织结构
GH141相变温度合金热处理后,组织中析出相的相变温度范围见表
GH141时间-温度-组织转变曲线
GH141铸态试样经1180℃,6h,水冷淬火后,再在不同温度保湿1h,析出相数量和温度的关系见图4-2。
GH141经1200℃,2h固溶处理后,再在760~1200℃时效2~96h,析出相数量和时效温度的关系见图4-2。
GH141 5000h时效后,合金中析出相数量的变化见图4-3
GH141合金组织结构合金在标准热处理状态的组织除γ基体外,还存在γ′、M6C、M23C6、MC,时效后有μ相析出。
GH141工艺性能与要求
GH141成形性能
1 GH141钢锭锻造前应进行高温均匀化处理,锻造加热温度为1160~1180℃,终锻温度不低于1000℃。板坯轧制加热温度为1140~1160℃,终轧温度不低于1060℃。薄板轧制加热温度为1140~1160℃,终轧温度不低于800℃。
2 GH141冷轧薄板固溶状态的反复弯曲和杯突性能见表。
GH141旋压性能板材在保持细晶和较低的硬度时具有很好的可旋性。根据室温拉伸断面收缩率φ(%)算出限减薄率φmax(%)=φ(%)/[0.17+φ(%)],各种形状限减薄率φmax(%)见表
GH141热塑性能
GH141 d22mm轧材热顶锻塑性见表5-3,塑性图见图5-1。
表5-3
GH141 d22mm轧材的热模拟塑性试验结果见表5-4
表5-4
注:1冷却曲线以100℃/s加热到1160℃保温处理后,随炉冷却到规定温度再保温100s,以100m/s速度拉断。
2加热曲线以100℃/s加热到规定温度保温100s,以100m/s速度拉断。
GH141d90mm棒材经1065℃,4h,空冷+760℃,16h,空冷热处理后进行高温拉伸试验,其高温拉伸塑性见表5-5
表5-5
GH141合金再结晶图
GH141加工再结晶图见图5-2。
GH141固溶再结晶图见图5-3。
GH141焊接性能
GH141合金可熔焊、扩散焊、钎焊、摩擦焊。熔焊既可用电子束焊接,也可用氩弧焊焊接。熔焊缝在热处理时有产生应变时效裂纹倾向,为将这种倾向减到小,应在焊接前固溶缓慢退火,即1080℃,随后以22℃/min冷却到650℃;另一办法是在焊接前进行过时效处理,即1080℃,30min,以1.7~4.4℃/min冷却到980,4h,以1.7~4.4℃/min冷却到870℃,4h,再以1.7~4.4℃/min冷却到760℃,16h,空冷[1,16~19]。焊后在消除焊接应力和恢复性能时,应快速加热通过时效硬化温度区间,这样可消除应变时效开裂倾向。使用细晶、低杂质含量母材,消除机械加工硬化,低的焊接线能量也可以降低应变时效开裂倾向
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