Incoloy 802 重量怎么计算
Incoloy 802X一代单晶高温合金:主要有DD2、DD3、DD4、DD26与DD26C(中国科学院)、DD402、DD8....等合金。
Incoloy 802X二代单晶高温合金:DD6与DD398 (北京航空材料研究院)、DD5 (中国科学院金属研究所 )
Incoloy 802另外,国内研制的无Re合金,如DD99、DD98等,其性能相当于X一、X二代单晶的水平。
Incoloy 802中国科学院金属研究所发明提供了一种高强抗热腐蚀镍基单晶高温合金DD-13,该合金的组成成分构成和各成分的质量百分含量为:Cr:10.0~15.0%,Co:8.0~12.0%,Mo:0.5~3.0%,W:3.0~6.0%,Ta:4.0~7.0%,Al:3.0~5.0%,Ti:3.0~5.0%,C:0~0.4%,其余为Ni,6.5≤Al+Ti≤9,Al/Ti≤1。该合金不仅具有X良的抗热腐蚀性能,还具有较高的高温力学性能、良好的组织稳定性。既可以适用于地面与舰用燃气轮机高温部件,又可以适用于HT、航空发动机高温部件。
Incoloy 802中国科学院金属研究所研制提供 一种高强度抗腐蚀镍基单晶高温合金M09A。其化学成分为(重量百分比):Cr11.0~15.0%,Co8.0~9.0%,Mo1.8~2.2%,W3.5~4.4%,Ta5.0~6.0%,Al4.0~5.4%,Ti2.5~3.5%,B0.004~0.007%,C0.01~0.03%,Ni余量。该合金材料高温持久性能好,抗热腐蚀性能X异,组织稳定。
Incoloy 802X三代单晶高温合金:DD9与DD10 ( 北京航空材料研究院X高温结构材料重点实验室 )、DD32、DD33( 中国科学院金属研究所高温合金研究部) 、 DD90(中国科学院金属研究所)
Incoloy 802X四代单晶高温合金:DD22 合金、中国科学院金属研究所发明一种高强度且组织稳定的X四代单晶高温合金,其特征在于:按重量百分比计,该合金的化学成分为:Cr 3~5%,Co 5~12%,W 6~8%,Mo 0.1~2%,Re 4.5~6%,Ru 2 ~4%,Al 5.5 ~6.5%, Ta 6 ~10%,其余为 Ni。另,某型号国产四代单晶X3含铼5%,含钌3%。
Incoloy 802X五代含铼高温合金材料及单晶涡轮叶片:

Incoloy 802
牌号: Incoloy 802
碳 C: 0.35
硅 Si: —
锰 Mn: —
铬 Cr: 21
镍 Ni: 32
钼 Mo: —
钴 Co: —
钨 W: —
铝 Al: 0.6
铜 Cu: —
钛 Ti: 0.7
铁 Fe: 45
其他(%): —
Incoloy 802沉淀硬化(PH) - 这些钢通过向钢中添加铜,铌和铝等元素可以产生非常高的强度。通过适当的“老化”热处理,在钢的基体中形成非常细的颗粒,赋予强度。这些钢可以加工成非常复杂的形状,在终时效处理之前需要良好的公差,因为终处理的变形小。这与马氏体钢中的常规硬化和回火形成对比,在马氏体钢中,变形更成问题。耐腐蚀性与1.4301(304)等标准奥氏体钢相当。
Incoloy 802该合金具有以下特性: 具有很好的耐还原、yang化、dan化介质腐蚀的性能在室温及高温时都具有很好的耐应力腐蚀开裂性能???具有很好的耐干燥lv气和lv化氢气体腐蚀的性能???在零下、室温及高温时都具有很好的机械性能?对于该合金的焊接注意事项,总结有以下几点:1、谨防有害气体对焊接的影响 ?常温下,镍基合金材料是比较稳定的。随着温度升高,它的性能开始变化,其吸收dan、氢、yang的能力随之上升。镍基合金材料在500℃高温空气中出现轻度yang化,当温度达到750℃时,则yang化加剧。随着焊缝含yang量上升,焊缝的抗拉强度和硬度明显上升,伴随着塑性明显下降,焊缝因yang的污染而变脆。同时由于镍的yang化物熔点比镍本身的熔点高出了近45%,即当镍熔化(熔点1446℃)的时候,yang化镍(熔点2090℃)远远没有到其熔点。所以,在表面上没有完全的yang化镍,掺杂在熔池中就会形成夹渣。为防止焊接区域表面的yang化物和避免脆化元素溶入其中,焊接区域表面的两三厘米的距离内必须清理彻底清洁干净。 ?dan在高温液态金属的溶解度随yang的分压增加而增大,dan对焊缝强度、硬度、塑性的影响比yang更为显著,也就是说,dan的污染脆化作用比yang更严重,dan对焊缝的影响主要是对冲韧度降低。 ?由于难以避免气体杂质污染所引起的焊接接头脆化,在进行镍基合金材料焊接时对其工艺提出了特殊的要求。采用钨ji氩弧焊和手工电弧焊盖面是比较合理的焊接方法,

Incoloy 802单晶高温合金是在等轴晶和定向柱晶高温合金基础上发展起来的一类X发动机叶片材料。20世纪80年代初期以来,di yi代单晶高温合金PWA1480、ReneN4等在多种航空发动机上获得广泛应用。80年代后期以来,以PWA1484、ReneN5为代表的X二代单晶高温合金叶片也在CFM56、F100、F110、PW4000等X航空发动机上得到大量使用,目前美国的X二代单晶高温合金已成熟,并广泛应用在军民用航空发动机上。90年代后期以来,美国研制成功X三代单晶高温合金CMSX-10。之后,GE、P&W以及NASA合作开发了单晶高温合金EPM-102。法国和英国也分别研制单晶高温合金,并实现了工程应用。近年来,日本又相继成功的研制了承温能力更高的X四、X五、X六代单晶合金TMS-138,TMS-162,TMS-238等[3]。
Incoloy 802
从这个等式可以看出:
1.Incoloy 802 碳是一种较强的奥氏体形成元素,Incoloy 802 其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,Incoloy 802 因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
2.Incoloy 802 氮元素形成奥氏体的能力也是Incoloy 802 镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,Incoloy 802 只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
3.Incoloy 802 添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;
从这个等式中也可以看出:
1.Incoloy 802 添加锰对于形成奥氏体并不非常X,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,Incoloy 802 而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
2.Incoloy 802 在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。Incoloy 802 锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
3.Incoloy 802 在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。