上海大厂耐蚀GH3030高温合金
天津邦天特殊钢有限公司为上海大厂镍合金有限公司战略合作伙伴,独家销售“镍基”高温合金、
耐蚀合金、精密合金系列产品,产品类型有:钢锭、锻坯、圆钢、盘圆、丝材等,并且承接外加工业务。广泛应用于石油化工、航空航天、船舶、能源、军工、电子、环保、机械、仪器仪表等领域。
哈氏合金、蒙乃尔合金、高温合金、耐腐蚀合金。主营材质:GH3030、GH4169、GH4099、GH5188、GH3625、
GH2901、GH4080A、GH2696、GH4698、GH3536、GH3128、GH3090、GH2132、GH4133、GH1140、N08810、N06600、N06625、N08825、N08028、N10276、N10665、N06690、N06455、N04400、N05500、N09925 等特殊合金。
公司一直秉承“以诚为本,服务至上;质量保证,精益求精;高质低价,信誉第一”的企业理念服务于
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GH4099(GH99)是 一种高合金化的镍基时效板材合金,用钴、钨、和铝、钛等元素综合强化,使合金具有较高的热强行,900℃一下可以长期使用,最高工作温度可达1000℃。 该合金组织稳定,并具有满意的冷热加工成型和焊接工艺性能,适合于制造航空发动机燃烧室和加力燃烧室等高温板材承力焊接结构件,用该合金制造的大型板材结构件,可在固溶处理后不经时效处理直接使用。主要产品有板材和丝材,也可以生产板材和锻件。
GH4099高温合金 技术参数GH4099高温合金 化学成分
产品规格范围:直径6-500mm,长度0.5-30m;
产品规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m
产品规格范围:外径6-530mm,壁厚0.5-50mm,长度1-12m;
产品规格:锻件、棒材、技术参数、带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产
产品应用:普遍的应用于航天航空、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。
GH4099高温合金产品介绍:
材料号:GH4099高温合金
牌号:GH4099高温合金
化学成分(%)
C: ≤0.03
Si: ≤0.80~1.1
Mn: ≤0.2
S: ≤0.02
P: ≤0.02
Cr: 23.5~25.0
Ni: —
Fe: 余量
Cu: —
V: —
Mo: —
Ti: —
Al: —
其他: Co:11.5~13.0
GH4099高温合金热处理方式和特点:
|—GH4099高温合金固溶强化—|—GH4099高温合金退火处理—|
|—GH4099高温合金时效强化—|—GH4099高温合金氧化物弥散强化—|
|—GH4099高温合金晶界强化—|—GH4099高温合金沉淀强化—|
①固溶强化是金属强化的一种重要形式,通过形成固溶体使金属强度和硬度提高的现象。在溶质含量适当时,可显著提高材料的强度和硬度,而塑性和韧性没有明显降低,这是其最大的特点。
②时效强化分人工时效和自然时效。自然时效强化是在室温放置过程中使合金产生强化;而人工时效强化是在低温加热过程中使合金产生强化。两者都是以固溶强化为前提,都是为了提高合金强度。
③沉淀强化以时效强化为前提,目的是强化合金。加入钴、钨、钼等元素,使合金获得很高的屈服强度。
④晶界强化的出现时因为在高温下,合金的晶界是薄弱环节,加入微量的硼、锆和稀土元素可改善晶界强度。
⑤退火:退火态为出炉基础状态。实质是将镍合金从奥氏体向珠光体转化。作用是降低镍合金表面硬度,提高塑性,以利于切削等冷变形加工;使钢的成分均匀,改善性能,为进一步热处理做准备;消除应力,以防止变形或开裂。
影响GH4099高温合金材料使用环境的六大性能:
|—GH4099高温合金蠕变和断裂—|—GH4099高温合金抗氧化性—|
|—GH4099高温合金形变和塑变—|—GH4099高温合金热膨胀率—|
|—GH4099高温合金硬度和密度—|—GH4099高温合金耐磨性 —|
1.蠕变和断裂:在高温(427°C)状况下,蠕变和断裂是材料破坏的主要因素之一,而对于奥氏体不锈钢只有当含碳量超过0.4%时,才可以用于528°C以上。
2.抗氧化性:在温度循环变化中,所选用的材料应避免发生材料表面重复氧化,产生氧化皮等问题。一般情况下,奥氏体不锈钢系、硬质合金系及特种合金系的材料有较好的高温稳定性。
3.耐磨性:指材料抵抗磨损的性能,它以规定摩擦条件下的磨损率或磨损度的倒数来表示,耐磨性几乎和材料所有性能都有关系,而且在不同磨耗机理条件下,为提高耐磨性对材料性能亦有不同要求。
4.塑变:指一种金属表面被其它材料擦伤,粘结在一起或表面滚成球形。它和温度、材料、表面光洁度、硬度、载荷有关,会受流体的影响,高温会使金属软化,增加其塑变趋势。
5.硬度:在高温情况下,各种材料的硬度都有不同程度的下降,硬度下降增加了材料塑变和擦伤的可能。
6.热膨胀率:指加热处理前后体积变化的相对百分率;热膨胀率=(受热后体积-受热前体积)/受热前体积*100%。