Schematyczny diagram tradycyjnego procesu odlewania w formach wysokotemperaturowych stopów głównych
Stopy wysokotemperaturowe, znane również jako „nadstopy”, to klasa materiałów metalicznych na bazie żelaza, niklu lub kobaltu. Są zdolne do długotrwałej pracy w temperaturach powyżej 600°C pod przyłożonym obciążeniem. Stopy te oferują połączenie wyjątkowych właściwości, w tym wytrzymałości w wysokiej temperaturze, doskonałej odporności na utlenianie i korozję na gorąco, dobrych właściwości zmęczeniowych i odporności na pękanie.
„Zaprawa stopowa” odnosi się do rafinowanego materiału (zwykle dostarczanego w postaci pręta) stosowanego jako surowiec do przetapiania i odlewania. Jego skład chemiczny jest dokładnie kontrolowany zgodnie ze specyfikacją klienta.
Obecnie do produkcji wysokotemperaturowych przedstopów stopowych powszechnie stosuje się próżniowe topienie indukcyjne (VIM), a następnie proces odlewania w formie metalowej, jak pokazano na schemacie. W tym konwencjonalnym procesie odlewania rafinowany roztopiony metal wlewa się przez rynienkę i ostatecznie do metalowej formy, gdzie zestala się, nadając mu pożądany kształt. Ta metoda wytwarzania umożliwia produkcję wysokotemperaturowych przedstopów stopowych o precyzyjnym składzie chemicznym. Dzięki takim technikom, jak kontrolowane parametry topienia, filtracja ceramiczna i zoptymalizowana konstrukcja formy, można uzyskać wlewki o doskonałej jakości metalurgicznej i doskonałej wydajności.
Zaprawy stopowe wysokotemperaturowe wykazują doskonałą wytrzymałość w wysokich temperaturach i odporność na pełzanie. Biorąc za przykład zaprawę nadstopową K418, po dokładnej kontroli składu i praktykach czystego topienia, jego skład chemiczny musi spełniać wymagania określone w Tabeli 1 (zgodnie z GB/T14992, GJB5512.1 i HB7763). Ponadto, po przetopieniu zaprawy i odlaniu metodą traconego pręta testowego, właściwości mechaniczne muszą spełniać wymagania wymienione w Tabeli 2.
| Elementuuu | C | Pon | Kr | Al | Zr | Ti | B | ||||||||||
| Treść (%) | 0,08 ~ 0,16 | 3,80 ~ 4,80 | 11,50 ~ 13,50 | 5,50 ~ 6,40 | 0,060 ~ 0,150 | 0,50 ~ 1,00 | 0,008 ~ 0,020 | ||||||||||
| Elementuuu | Uwaga | Fe | Mn | Si | S | P | O | ||||||||||
| Treść (%) | 1,80 ~ 2,50 | ≤1,00 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,010 | ≤0,015 | ≤15 ppm | ||||||||||
| Elementuuu | N | Pb | Sb | jako | sen | Bi | Ni | ||||||||||
| Treść (%) | ≤35 ppm | ≤0,0005 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,00005 | Bal. | ||||||||||
| Numer standardowy | Różnorodność | Próbkowanie | Właściwości rozciągające | Trwałość Wydajność | ||||||||||||
| θ/℃ | σ b/MPa | σ po.2/MPa | δ5/ | ψ/% | θ/℃ | σ/MPa | T/godz | δs/ | ||||||||
| ≥ | ≥ | |||||||||||||||
| GJB5515.1① | Mistrz stopu | Precyzyjnie odlany pręt testowy w stanie po odlaniu | 20 | 755 | 686 | 3.0 | 一 | 750 | 608 | 40 | 3.0 | |||||
| 800 | 755 | 一 | 4.0 | 6.0 | 800 | 490 | 45 | 3.0 | ||||||||
| HB7763② | Mistrz stopu | Precyzyjnie odlany pręt testowy w stanie po odlaniu | 20 | 755 | 686 | 3.0 | - | 750 | 608 | 40 | 3.0 | |||||
| 800 | 755 | 一 | 4.0 | 6.0 | 800 | 490 | 45 | 3.0 | ||||||||
| ①Rozciąganie i wytrzymałość można testować w jednej temperaturze. Jeżeli wytrzymałość nie jest kwalifikowana, można ją ponownie przetestować przy 800 ℃, 471 MPa i czasie pękania nie krótszym niż 80 godzin. Co 10 pieców należy wybrać do długotrwałej próby rozciągania, a wartości δ 5 i ψ po pęknięciu nie powinny być podstawą do odrzucenia. ② Próby rozciągania i zrywania naprężeniowego można przeprowadzać w jednej wybranej temperaturze. Na każde 10 wytworzonych wytopów jedno wytop należy poddać badaniu na zerwanie naprężeniowe aż do pęknięcia, z rzeczywistymi pomiarami wydłużenia procentowego (δ5) i procentowego zmniejszenia powierzchni (ψ). | ||||||||||||||||
Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszych produktów, zapraszamy do kontaktu. Naszym celem jest zapewnienie Ci pomocy, której potrzebujesz.