燃气轮机叶片的单晶高温合金的多尺度建模燃气轮机广泛用于发电以及飞机和船舶的推进。它们最重的零件,即涡轮转子叶片,是由单晶镍基高温合金制成的。这些材料优异的高温性能归因于两相复合微观结构,该结构由包含大量g'-颗粒(Ni3Al)的g-基体(Ni)组成。在使用过程中,最初的长方体沉淀物通过称为漂流的基于扩散的过程演化为细长板。在这项工作中,开发了一种微机械的本构框架,专门考虑了微结构的形态及其演化。在拟议的多尺度方法中,宏观长度标度表征了通常应用有限元(FE)计算的工程水平。介观长度尺度代表归因于宏观材料点的微观结构的水平。在这种长度尺度下,该材料被认为是两个不同相的混合物,它们构成了专门设计的晶胞。微观长度尺度反映了各个材料相的晶体学水平。在此级别上定义了这些阶段的本构行为。拟议的单元格包含特殊的界面区域,其中塑性应变梯度被认为是集中的。在这些界面区域中,会产生由应变梯度引起的背应力以及源自两相之间晶格失配的应力。晶胞的有限尺寸和微机械简化使得该框架在多尺度方法中特别有效。晶胞响应是在宏观FE代码内的实质点级别上以数字方式确定的,这在计算上比详细的基于FE的晶胞离散化要有效得多。通过使用非局部应变梯度晶体可塑性模型来模拟基体相的本构行为。在该模型中,界面区域的应变梯度引起的几何必要位错(GND)的不均匀分布会影响硬化行为。此外,特别是对于感兴趣的两相材料,硬化定律包含与Oro...
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采用In 718特殊合金材料锻造的机械设备套筒通过多次挤压变形获得了理想的性能。在连续挤出连续生产过程中,将挤出的产品从Alloy 718模腔中挤出,其温度持续升高,并且产品不会变形。在这种高要求的条件下,蓝珠可以在连续生产中保护挤出产品表面的光滑度和产品形状。欢迎您咨询,研发和生产特种合金材料,上海澜竹将不让您失望。
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高温合金或高性能合金是能够承受极端温度的材料,这些极端温度会破坏钢,钛和铝等常规金属。 “超级合金”一词是在第二次世界大战后不久使用的,用于描述为在高温下需要高性能的涡轮增压器和飞机涡轮发动机开发的一组合金。使用超级合金的应用范围已扩展到许多其他领域,现在包括飞机和陆基燃气轮机,火箭发动机,化工厂和石油工厂。它们即使在超过650°C的长时间暴露后仍能保持大部分强度,因此特别适合这些苛刻的应用。它们的多功能性源于以下事实:它们将这种高强度与良好的低温延展性和出色的表面稳定性相结合。镍基高温合金是一种多组分复合合金,除镍外,还包含不同数量的铬,钼,钨,铌,铝,钛,钽,Re,H,锆,硼和碳,以获得所需的强度,抗氧化性,耐腐蚀。自1940年代初期[3-5]以来,高温合金一直处于持续紧张的发展状态。在1950年代,从锻造到常规铸造到定向凝固到单晶涡轮叶片的演变已使金属允许温度提高了250°C,而冷却发展方面,涡轮机进气温度几乎翻了一番。最近的重要贡献来自单晶叶片中合金晶粒的排列,这使得可以更紧密地控制材料的弹性。这些属性进而控制叶片的固有振动频率。镍基合金可以固溶或沉淀强化。固溶强化合金,例如Hastelloy X,用于仅要求中等强度的应用。在最苛刻的应用中,例如燃气涡轮发动机的高温部分,需要沉淀强化合金。大多数镍基合金包含10-20%的Cr,最多8%的Al和Ti,5-1...
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Alloy 718具有出色的耐热性,最高可达700°C,并且具有很高的抗氧化和抗腐蚀能力。它还具有出色的强度,高屈服,拉伸和蠕变断裂性能。3D打印的Inconel可在很宽的温度范围内保持强度,这使得Alloy 718 成为极端环境的有吸引力的选择,无论是在涡轮机和发动机零件等高温应用中,还是在低温环境中的低温应用中。铬镍铁合金是航空航天和汽车行业的理想选择,具有管道系统,阀门和热交换器等常见应用。
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