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馬弗爐長時服役的高溫性能討論

返回列表 來源:未知 發布日期:2023-04-17 10:23【

兩種不同成分體系的抗高溫性能試驗 中可知更高含量的 NiAl 能顯著提高鎳基耐熱 合金的抗高溫性能但在材料實際使用過程中在考慮材料的高溫氧化碳化等能力外對于類似 于馬弗管使用的條件通常最為重要的性能需要 考慮合金的長期高溫使用性能例如持久蠕變性能


試驗進行了 1# 合金的蠕變性能檢測分析穩態蠕變速率與加載應力的關系如圖 5 所示以看出低應力下穩態蠕變速率較低 ( 應 力 為 7. 7 MPa時蠕變速率僅為 0. 037 h - 1 ) ,說明 1# 金低應力下的蠕變性能較好溫度升高應力增大 穩態蠕變速率增大將穩態蠕變速率和應力 做成雙對數圖同一蠕變速率高溫所需的應力較 ; 同一溫度下應力高的蠕變速率大其發生高 溫蠕變的機理為長期高溫時效下晶粒的長大機制 及位錯的滑移機制位錯滑移是蠕變過程中存在 的重要變形方式在常溫下滑移面上的位錯易受 阻而塞積因此需要更高的應力才能使位錯重新 運動和增殖在高溫下借助熱激活能量加強了 原子的熱運動位錯運動( 如滑移攀移交滑移 ) 的能力增加從而克服某些短程障礙使塑性 變形持續產生塞積位錯通過熱激活攀移繞過 障礙而實現新的滑移異號位錯通過熱激活攀 相遇對消而實現新的滑移; 同號位錯通過熱 激活攀移區域排列而形成亞晶界產生回復過

圖片.png

在蠕變初期晶格畸變能較小位錯攀移不能 順利進行故回復過程不太明顯蠕變速率不斷下 在穩態蠕變階段刃型位錯通過攀移形成亞 或正負刃位錯通過攀移后相互消失回復過程 能充分進行與此同時因蠕變變形使位錯增殖造 成強化兩者達到平衡時蠕變速率為一常數過線性擬合或本構擬合求導得到穩態蠕變速率1# 合金的穩態蠕變速率在 1 095 ℃ 高溫且在低應 力水平( 5 ~ 8 MPa) 下仍保持極低的數值( 應力為 7. 7 MPa 時蠕變速率僅為 0. 037 h - 1 ) ,說明該合 金在高溫低應力下的蠕變性能較好通過穩態蠕 變速率與應力的關系求得蠕變應力因子每個溫 度下的應力因子都接近 5說明 1# 合金的蠕變變 形主要是通過位錯攀移進行金相組織觀察分析 發現高溫下蠕變后晶粒明顯增大出現偏析晶內出現孿晶和亞晶界蠕變主要是位錯攀移控 通過數據計算試驗 1# 合金能滿足馬弗爐正 常使用工況