鋳造したままのIncoloy800合金の高温変形特性に及ぼす均質化処理の影響
Incoloy800は固溶体強化オーステナイト合金であり、高いクリープ破壊強度、優れた高温機械的特性、および耐食性を備えています。 原子力、石油化学、その他の主要部品で広く使用されています。 工業生産のニーズを満たすために、鋳造されたままのオーステナイト合金のほとんどは、熱間圧延、熱間鍛造、および他の熱間処理プロセスによって得られる必要があります。 熱間変形の過程で、合金は表面の欠陥やひび割れさえも起こしやすいです。 エンジニアリングでは、通常、熱変形前の加熱温度と保持時間を調整することで欠陥を防ぎます。 製造経験から、加熱温度と保持時間は亀裂に大きな影響を与えます。
以前の研究は、構造と第800相に対する均質化の影響に焦点を当てており、材料の機械的特性に対する均質化の影響については、さらに理解する必要があります。 研究者らは、高温圧縮実験により、XNUMX合金の変形特性に及ぼす均質化の影響を研究しました。
真空誘導炉で溶解し、Φ80mm×300mmのIncoloy800インゴットの化学組成(質量分率、%)はfe41.2、ni31.5、cr21.1、mn1.30、c0.06、 ti0.3、al0.26、cu0.60、si0.95。 インゴットをインターセプトするにはΦ8mm×サンプルの高さはインゴットの直径と平行であり、均質化によって処理された試験片の一部は熱圧縮試験にかけられます。 均質化処理仕様は1250℃で2時間後、炉で冷却します。
元のサンプルと均質化したサンプルをthermorester-w熱/力シミュレーション試験機で一軸熱圧縮試験を実施し、潤滑剤としてガラス粉末を使用しました。 変形温度は950〜1200℃、温度間隔は50℃、サンプルを設定した変形温度10℃/ sに加熱し、120秒保持した後、ひずみ速度で変形を行います。 0.1s-1で、最大真ひずみは0.5です。 熱変形後、変形したサンプルをワイヤーカット法により軸方向に対称に切断した。 金属組織サンプルの微細構造は、腐食後に観察されました。 テスト結果は次のとおりです。
- (1)800合金の降伏応力は1250℃で2時間の均質化処理により減少し、変形温度の低下は徐々に減少した。
- (2)高温変形サンプルでは再結晶は発生せず、均質化処理は高温レオロジープロセスに影響を与えませんでした。
- (3)均質化処理により800合金の粒界の炭化物の形態が変化し、炭化物が緻密層から不連続粒子に変化した。 ラメラカーバイドと比較して、グラニュラーカーバイドは高温変形中に低密度転位を引き起こし、それが変形抵抗を低下させ、高温での降伏強度を低下させます。
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