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Hastelloy X在GB/T14992名称GH3536

Hastelloy X
 Hastelloy X合金元素冶炼的影响:

合金成分碳:C增加淬火组织的硬度;形成碳化物,提高耐磨性;降低韧性;降低可焊性铬:Cr提高钢之硬度,形成坚硬及稳定的碳化铬,从而改善耐磨性;能提高钢的淬透性;当Cr含量超过12%, 具耐腐蚀作用,并提供良好抛旋光性钼:MoMo是强碳化物形成元素,提高耐磨性;Mo>0.5%能抑制其他合金元素引致之回火脆性;提供红硬性,热强度;提高淬透性,回火稳定性钒:V可以形成高硬度碳化物,提高耐磨性;细化钢的晶粒,降低过热敏感性提高钢之强度、韧性及回火稳定性镍:NiNi能提高钢的淬透性;Ni能细化晶粒硫(S)常以MnS形式存在钢中,割裂基体的连续性,恶化材料的韧性、抗腐蚀性、抛旋光性、放电加工性、蚀纹性,可提高材料的切削能力。2. 冶炼工艺普通炼钢工艺电渣重熔(ESR)将粗钢坯置于电渣炉中,通入强电流,使电炉产生很高的温度,使粗钢坯熔化成钢水,钢水流经电渣,杂质被电渣过滤吸附,从而达到纯化的效果。整体重熔速度快,但一些非常细小的杂质并未除去。真空电弧重熔(VAR)在真空炉里,通入强电流在钢胚上,钢胚底部开始熔化,杂质汽化成气体被抽走,从而将钢材纯度提高,而且它是一滴一滴地凝固,凝固速度非常快,组织变得很致密。特点是杂质去得彻底,但整体重熔速度慢。3. 热处理钢材的热处理是指经过加热然后冷却,通过控制钢材的加热温度、保温时间及冷却速度来改变钢铁性能,以满足加工或使用要求的工艺过程。主要的热处理工艺有:退火、淬火、回火、固溶时效。
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一、Hastelloy X介绍
Hastelloy X是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,合金在900℃高温时具有中等的持-久和蠕变强度。具有良好的耐氧化和耐腐蚀性能,良好的冷热加工成形性和焊接性能,适于制作在900℃以下长期使用的航空发动机燃烧室等部件,以及工作温度可达1080℃短时使用的高温部件,主要有板、带、管、棒、锻件和铸件。
二、Hastelloy X应用和特性
Hastelloy X合金在高达1200℃时具有很好的耐氧化性、高温强度好、很好的成形性和焊接性、很好的抗应力腐蚀开裂性。在长期时效后呈现一定程度的时效硬化,使塑性下降,高温强度也有所降低。合金在民用工业和航空发机子上广泛应用,用于制造汽轮机(燃烧室、整流器、结构盖)、工业炉部件、支撑辊、栅板、丝带和辐射管、石油化学炉中的螺旋管.
四、Hastelloy X化学成分
碳C 铬Cr 镍Ni 钨W 钼Mo 铁Fe
0.05~
0.15
20.5~
23.0
余量 0.2~
1.0
8.0~
10.0
17~20
铌Nb 硼B 硫S 锰Mn 硅Si 磷P
~ ≤0.005 ≤1.0 ≤1.00 ≤1.0 ≤0.015
铜Cu 钛Ti: 铝Al 钒 V 钴 Co  
~ ~ ≤0.1 ≤0.35 0.5~
2.5
 
六、Hastelloy X物理性能:
密度g/cm³ 热导率/w/(m.k)
100~900℃
电阻率
℃)/(Ω.mm2/m)
20~900℃
比热容
℃)/kg/(kg.k)℃
20~900℃
线胀系数
/(10-6/k)
20~900℃
   
8.3 13.8~33.44 1.18~1.29 372.6~561 12.1~16.1    
温度0/℃            
硬度HB 241          
八、Hastelloy X加工处理和焊接性能
Hastelloy X能用各种焊接工艺焊接,如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊。优先考虑采用脉冲电弧焊,焊接前,Hastelloy X材料加工难点分析,主要有以下几个方面: 
        1)Hastelloy X切削力大,切削温度高: 材料强度大,切削时切向应力大、塑性变形大,因而切削力大。此外材料导热性极差,造成切削温度升高,且高温往往集中在刀具刃口附近的狭长区域内,从而加快了刀具的磨损。
        2)Hastelloy X奥氏体组织切削时加工硬化倾向大,通常是普通碳素钢的数倍,刀具在加工硬化区域内切削,使刀具寿命缩短。
        3)Hastelloy X容易粘刀。无论是奥氏体还是马氏体均存在加工时切屑强韧、切削温度很高的特点。当强韧的切屑流经前刀面时,将产生粘结、熔焊等粘刀现象,影响加工零件表面粗糙度。 
因此Hastelloy X的生产制造过程中应控制好以下两点:
        1)提高Hastelloy X的纯净度,降低不锈钢材料基体中夹杂物的含量。
        2)改善成分设计及热、冷轧退火工艺,降低不锈钢材料基体中δ铁素体的含量。
 但由于Hastelloy X在生产过程中不可避免地会存在此两种制造缺陷,因此在保温杯等制品加工过程中也可采取适当的工艺措施来减轻或避免由夹杂物或δ铁素体缺陷导致的开裂现象:
        1)将成形方式由减薄拉深改为等厚拉深。
        2)增加拉深道次,增大凹模圆角半径,降低材料的变形难度。
        3)适当增大拉深油的黏稠度,促进材料均匀变形,避免应力过于集中需为固溶处理态,去除氧化皮、油污和各种标记印痕,焊缝两边约25mm 宽范围需打磨至光亮金属。采用低热量输入,层间温度不超过100℃。不需要焊前和焊后热处理。
 
 
 
 

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