第三章高温金属结构材料课件.ppt
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1、第三章 高温金属结构材料3.1引言航空材料特点:n可靠性n比强度和比刚度高n耐高温n抗疲劳n耐腐蚀n长寿命n低成本3.2 航空航天高温结构部件的工作特点及对材料的要求n3.2.1高温结构部件的使用特点美国国防部要求新一代航空发动机除保证超音速巡航和超低空突防等能力外,还要求发动机:nF119就是在这种背景条件下研制成功的第一台全新设计的西方第四代航空涡扇发动机。燃气涡轮发动机的涡轮叶片材料性能:n高的抗氧化能力(即高的热稳定性)n足够的热强性(即能在更高的温度下具有抗蠕变和断裂的能力)n满意的塑性和韧性;n更高的热疲劳性(即对能引起热应力的热交换的敏感性要低)n足够高的低循环疲劳强度n良好的耐
2、蚀能力(保持叶片的空气动力性能)n高的导热性和低的热膨胀系数n良好的工艺性能(即良好的焊接性能,锻造性能及铸造性能等)三高:高推重比,高压比,高涡轮前温度n60年代末,发动机部件的强度设计经历了由强度估算到损伤容限设计的发展阶段。3.2 先进高温结构材料的设计原则发动机高温部件:压气机、机匣、涡轮、喷嘴、燃烧室高温及应力作用下,材料的组织结构不断发生变化,如高温合金中发生的显微结构的不稳定性,包括:n金属间相的析出n相的分解n相的聚集和粗化n相的溶入和再析出n有序无序转变n材料氧化n应力腐蚀裂纹发动机材料服役环境:n高温n高载荷n高氧化腐蚀n高性能重量比n高可靠性n高寿命选择材料的出发点:3.
3、3 高温钛合金n3.3.1高温钛合金的应用概况n近钛合金n钛合金n近钛合金3.3.2高温钛合金合金化历程 英美n1954年 美国 Ti-6Al-4V 350450n60年代 Ti-6246 Ti-6242 450500n70年代 Ti-6242S 英国 IMI679和IMI685 500n7080年代期间 IMI829、IMI834和Ti-1100 近600俄罗斯n早期 BT3-1 400500n1958年 BT8、BT9 450500n后来 BT18T、BT19Y、BT36 6003.3.3新型高温钛合金的发展思路n提高钛合金耐热性的两个障碍:一、蠕变二、热稳定性什么是金属的蠕变什么是金属的
4、蠕变?n金属材料长期在不变的温度和不变的应力作用下,发生缓慢的塑性变形的现象,称为蠕变。n产生蠕变所需的应力,甚至可以小于材料的弹性极限。n由于金属蠕变的累积,使金属部件发生过量的塑性变形而不能使用,或者蠕变进入到了加速发展阶段,发生蠕变破裂,均会使部件失效损坏,甚至发生严重事故。热稳定性问题n所谓热稳定性问题是指合金在高温下长期热暴露后因内部析出脆化相和表面被氧化而变脆。影响热稳定性因素:n首先,追求强度而采取的高合金化,促使生成非平衡亚稳组织,合金长时间工作后脆性相析出,导致不稳定;n高温下氧的渗入,在合金表面形成一个富氧层,导致了合金表面的不稳定。nSi提高高温抗蠕变性n稀土强化基体;细
5、化晶粒,提高抗疲劳性,改善热稳定性。nGd2强度、塑性和蠕变性能的最佳配合nY改善热稳定性和抗蠕变性能。新的合金元素应具备这样的条件:在 中应该具有较大的溶解度,并有较好的强化作用,但形成 相的倾向要比Al、Sn小得多,尽可能避免带来组织不稳定。目前,探索到的新合金有Ga、Zn、Pb、Sb、Bi等。TiXTi3抗氧化性涂层n渗铝涂层nPt、Au涂层n ZrOOAl、323.3.4阻燃钛合金n钛合金的自燃特性n美国ALLOYC(Ti-35V-15Cr)n俄罗斯 BTT1和BTT3。n我国,Ti40,Ti4阻燃合金元素nCrn铬、钒、钼绝热燃烧温度低于纯钛,可抑制燃烧蔓延。3.3.5铸造热强钛合金
6、铸造钛合金nTi-6Al-4V Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo 400nTi-6Al-2Sn-4Zr-2Mo 500三种型壳系统n纯石墨型壳系统:导热率高,易产生流痕和浇不足缺陷。n钨面层型壳系统:原材料昂贵、来源困难、生产周期长。n氧化物陶瓷型壳系统:原材料来源丰富,能够浇注形状复杂、薄壁铸件。铸造钛合金nTi153合金:时效效果好,拉伸强度高,有与Ti6Al4V相同的断裂韧性和更好的疲劳性能。3.4镍基高温合金3.4.1高温合金高温合金的基本要求高温合金的基本要求:n1、具有较高的热稳定性,即在高温下具有抗腐蚀能力、具有较高的热稳定性,即在高温下具有抗腐蚀能力n2、具有高的热强度。即
7、在高温下具有高的抵抗塑性变形、具有高的热强度。即在高温下具有高的抵抗塑性变形和断裂的能力。和断裂的能力。n3、具有良好的工艺性能。即在冶炼、铸造、热压、焊接、具有良好的工艺性能。即在冶炼、铸造、热压、焊接和切削加工等方面,要有满意的工艺性。和切削加工等方面,要有满意的工艺性。热强度及其指标n1、蠕变强度n2、持久强度n3、高温短时强度和高温疲劳强度提高热强性的途径n从热稳定性方面来说,主要是加铬提高抗蚀性。n从热强度方面来说:1、用熔点较高的金属作为高温合金的基体。2、对基体金属进行合金化:强化基体,提高再结晶温度;加入合金元素强化晶界。3、利用铸造组织。4、热处理。3.4.2镍基高温合金和合
8、金化原则 相的强化作用改善晶界偏析的两种途径:n第一,50年代后期,将大气熔炼改成真空熔炼将大气熔炼改成真空熔炼,减低损害合金性能的化学偏析、脆性金属间化合物或低熔点共晶的数量。n其次,发展定向凝固技术以形成柱晶的高温合金而消除弱的横向晶界。随后发展了单晶技术。3.4.2 铸造高温合金产生背景:产生背景:n20世纪世纪60年代,变形高温合金中铝、钛、铬、钼、钨的年代,变形高温合金中铝、钛、铬、钼、钨的含量不断提高,塑性变形阻力增大,难以进行锻造、轧制含量不断提高,塑性变形阻力增大,难以进行锻造、轧制等热加工,或者在加工过程中出现热裂纹和崩裂。等热加工,或者在加工过程中出现热裂纹和崩裂。n铸造高
9、温合金可以熔人更多的固溶强化元素和第二相强化铸造高温合金可以熔人更多的固溶强化元素和第二相强化元素,使工作温度达到元素,使工作温度达到1000左右,超过变形高温合金左右,超过变形高温合金50100。n铸造高温合金通过精密铸造工艺较容易制成空心或多孔型铸造高温合金通过精密铸造工艺较容易制成空心或多孔型叶片,通过对流和气膜冷却,进一步提高了材料的工作温叶片,通过对流和气膜冷却,进一步提高了材料的工作温度。度。n等轴晶 定向柱晶 单晶1、普通铸造n形成等轴晶,晶界多,结合强度差n采用细晶铸造改善晶界性能:机械振动法 化学法2、定向铸造和单晶铸造n定向铸造形成并列的柱晶,消除横向晶界。针对涡轮叶片。n
10、定向铸造特点:控制铸型的散热方向和冷却梯度,使熔融金属由叶片的一端向另一端逐渐凝固。n使工作温度提高约50,疲劳寿命提高10倍以上。单晶铸造n消除晶界n控制熔融金属在铸型内的散热条件,只允许一个优选的柱晶长大。定向及单晶技术的简单发展历程n20世纪60年代,美国惠普公司研制出高温合金定向凝固工艺,标志着叶片合金的发展进入一个新阶段。n70年代,美国已将定向凝固涡轮叶片、导向叶片投入航线使用。n80年代以来,单晶叶片的发展更为迅速。定向凝固和单晶涡轮零件的优越性:n优越的高温蠕变强度;n抗热疲劳性能;n较长的蠕变寿命;n优异的中温塑性;n好的薄壁性能。单晶高温合金特征(与定向相比):n一是无晶界
11、,因而不需要加入晶界强化元素。n二是Mo、Ti、W、Cr、Co等难熔元素含量增加,因而高温性能提高。国外单晶合金的发展:n起步:1975年,Jackson研究MM200合金,确定合金化的基本思路是提高合金初熔温度和增加合金中相的体积百分数。n第一代:PWA1480,去除了晶界强化元素,增加了大量的高熔点元素Ta等,因而提高了合金的初熔温度和蠕变强度。之后,美国Canon等公司及英国罗.罗公司,CMSX2、ReneN4、SR99,1040n第二代:PWA1484,加入了3左右的铼,进行基体固溶强化,阻止粗化。1070。还有PWA1487、CMSX4、ReneN5。n第三代:ReneN6和CMSX
12、10为代表,1100。成分特点:一是铼含量提高到6,抑制了强化相的粗化,起到强化相的作用;二是难熔合金元素总量高达20以上,进一步提高高温蠕变强度。国内单晶高温合金的发展nDZ4我国第一个用于现役发动机投入航线使用的定向我国第一个用于现役发动机投入航线使用的定向单晶高温合金。单晶高温合金。nDD3我国第一个用于航空发动机的单晶合金。我国第一个用于航空发动机的单晶合金。nIC6我国第一个进入工程化应用阶段的金属间化合我国第一个进入工程化应用阶段的金属间化合物基定向凝固高温合金物基定向凝固高温合金nDZ38G和和DD8也是我国研制的定向合金和单晶合金,抗也是我国研制的定向合金和单晶合金,抗腐蚀性好
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