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GH2696爐輥鋼(gang) GH2696板材 割圓板您的位置:首頁 > 資訊動態 >

發布(bu)時間:2020-08-17 22:36:14

GH2696

產品名稱:GH2696 【供應】
GH2696 圓棒規格:(10mm至300mm圓棒)齊全,長度2米至6米;
GH2696 板材規格:軋板規格:(6mm厚度至80mm軋板)齊全,寬1219-2438mm;寬1500-6000mm
GH2696 無縫管規格:齊全:可為客戶開料訂做;
GH2696 產地廠家:進口,國產(多家品牌特約代理商)
GH2696 咨詢:產品價格,化學成份,密度,硬度,性能,產地,廠家,力學性能,貨量,規格,加工等
GH2696 本公司現庫存大量以下現貨,可為客戶開料訂做,咨詢!、機械、電子、環保等各個行業。
GH2696 免費拿樣(免費拿樣=首次付費拿樣+二次進貨返還)

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GH2696GH2696(GH696)沉淀硬化型變形高溫合金
GH2696是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,長期使用溫度在650℃以下,短時使用溫度可達750℃。合金具有較高的屈服強度、持久和蠕變強度,以及良好的高溫彈性性能、抗燃氣腐蝕性能和加工塑性。適合于制造在650℃以下長期工作的渦輪和壓氣機緊固件、盤件和工作葉片、渦輪殼體、環形零件(包括迦接環),以及在400℃-650℃工作的圓術形螺旋彈簧等。主要產品有棒材、鍛件、環件、板材、帶材和絲材等。
相近合金的國外廣泛用于制作航空發動機的各種高溫零部件,有長期可靠的使用經驗。我國用該合金在多種發動機上制作快卸環、緊固件、彈簧、管接頭、安裝座和支架等各類零件,并通過使用考核,已批產和使用。
合金在700℃以下具有滿意的抗yang化和耐氣體腐蝕性能。合金在全天候條件下具有滿意的腐蝕性能。合金在在800℃長期時效時,晶界和晶內析出大量棒狀的Laves相,使強度和韌性明顯下降。
元素 C Cr Ni Mo Al Ti Fe B S P Si Mn
ZUI小  10.0 21.0 1.0  2.6 Bal     
ZUI大 0.1 12.5 25.0 1.6 0.8 3.2  0.02 0.01 0.02 0.6 0.6
熱處理制度
熱軋棒材、鍛制棒材:固溶1100℃保溫2h,水冷,時效處理780℃保溫16小時,爐冷+650℃保溫16小時,空冷
冷軋薄板、冷拉絲材:固溶1100℃,水冷,時效處理700-750℃保溫5小時,空冷
密度:7.93

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威勵集團資料參考:

熱處理淬火油選擇原則與方法 
1.熱處理冷卻曲線
熱處理工藝一般包括加熱、保溫、冷卻三個過程,其中加熱是為了讓珠光體向奧氏體轉變,保溫是完全奧氏體化,冷卻方法因工藝不同而不同,主要是控制冷卻速度,因冷卻速度不同而分別轉變為珠光體、貝氏體、馬氏體或混合組織。通常淬火時希望得到馬氏體,淬火之后進行回火時根據回火溫度的不同分別得到回火馬氏體(低溫)、托氏體(屈氏體,中溫)、索氏體(高溫)。共析鋼等溫轉變曲線如圖1所示,基本反映了共析鋼在不同溫度下轉變需要的孕育時間和轉變完成時間及其轉變產物。
實際熱處理生產中除分級等溫淬火工藝外連續冷卻的情況為多。淬火需要得到馬氏體組織速度必須大于臨界冷卻速度,零件表面冷卻速度一般大于心部冷卻速度。淬火油的選擇原則之一:淬火既想得到馬氏體,冷卻速度必須大于臨界冷卻速度,又要考慮減少變形,防止裂紋,冷卻速度必須適中,不可過大。如圖2所示。
2.理想淬火方法
根據鋼冷卻轉變規律,希望在臨界區域溫度時冷卻速度大,盡快通過C曲線的鼻子區域,以免轉變成珠光體或貝氏體組織,在馬氏體轉變開始的危險區域,冷卻速度必須慢下來以減少組織轉變產生組織應力引起的變形甚至裂紋。雙液淬火先在水中淬火然后轉到油中冷卻的道理即是如此。單液淬火即要求冷卻介質具備這樣的冷卻特性:臨界區域溫度時冷卻速度快,危險區域溫度時冷卻速度要慢下來。淬火油的選擇原則之二:高溫時快冷低溫時慢冷,兼顧硬度與變形的要求。如圖3所示。
3.淬火油冷卻曲線
熱處理淬火油需要具備上述冷卻性能,在臨界區域溫度零件冷卻速度快,在危險區域溫度零件冷卻速度要慢下來。圖4為好富頓MT355淬火油在不同油溫下的冷卻特性曲線,顯示了試樣冷卻時間,冷卻速度與溫度的關系,表示淬火油在不同溫度時的冷卻能力。
如何應對氮化工藝滲氮層硬度偏低? 
概述
軟氮化學名“氮碳共滲”,實質是以滲氮為主的低溫氮碳共滲,鋼的氮原子滲入的同時,還有少量的碳原子滲入,其處理結果與一般氣體氮化相比,滲層硬度較氮化低,脆性較小,故稱為軟氮化。作為一種工件表面熱處理工藝手法,能提高工件的耐磨、耐疲勞、耐蝕及耐高溫的特性,在生產中得到廣泛應用。但是由于工藝不正確或作不當,往往造成出現滲氮硬度低、硬度不均勻,表面有氧化色等缺陷,影響了工件的使用周期,因此分析原因、探討方法、調整工藝,顯得十分重要。
滲氮層硬度偏低原因
滲氮層硬度偏低會降低工件的耐磨性能,減少工件的使用周期。分析原因我們會發現:
(1)滲氮模具表層含氮量低。這是由于滲氮時爐溫偏高或者在滲氮階段的氨分解率過高,即爐內氮氣氛過低。
(2)模具預先熱處理后基體硬度太低。
(3)滲氮爐密封不良、漏氣或新的滲氮罐。

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