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GH2903 實際有多厚GH2903 是哪個國(guo)家材料牌號您的位置:首頁 > 資訊動態 >

發布時(shi)間:2021-01-10 04:56:19

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GH2903對應的美標

GH2903(GH903)沉淀硬化型變形高溫合金/Incoloy 903
GH2903是Fe-Ni-Co基沉淀硬化型變形高溫合金,其特點是在較寬的溫度范圍內具有低的熱膨脹系數和幾乎恒定的彈性模量,使用溫度在650℃以下,合金具有較高的強度、良好的抗冷熱pi勞性能、焊接性能以及抗高壓氫脆等能力。該合金是一種較為理想的實現發動機間隙控制技術的材料,可提高發動機效率,并降低油耗。適用于制造航空、航天發動機的渦輪機匣、封嚴圈等部件。主要產品有熱軋棒材和鍛件棒材、環件。
合金已用于制作航空和航天發動機的渦輪機匣、渦輪外環、導向器內外環以及封嚴環等部件,并廣泛應用于精密電子儀器、儀表等領域。
合金需采用溫加工強化工藝以獲得高的強度。由于合金中不含鉻元素,在較高溫度使用時需采用保護涂層。合金有應力加速晶界yang化脆化傾向,導致高溫缺口持久性能降低。
元素 C Co Ni Al Ti Fe Nb B S P Si Mn
小  14.0 36.0 0.7 1.35 Bal 2.7 0.005    
大 0.05 17.0 39.0 1.15 1.75  3.5 0.01 0.015 0.015 0.2 0.2
熱處理制度
840℃±10℃保溫1小時,空冷+720℃保溫8小時以每小時55℃降溫至620℃保溫8小時,空冷,HBS 415-341
密度:8.23

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有(you):國內:寶鋼、太鋼;進(jin)口:浦項、德國VDM、日本冶(ye)金、川崎(qi);美國冶(ye)聯、哈氏、瑞典奧

托昆普等。如今公司(si)銷(xiao)售產品已經普遍應用于(yu)汽車制造、船類制造、橋梁制造、石油(you)化工、航

天航空、電站等行業重要的特種金屬材料供應商。


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威勵集團資料參考:

優質、高效、低稀釋率的堆焊技術越來越多地被應用在各行各業,如垃圾焚燒系統、制造維修、船舶工程、電力、機械工業、石油石化行業等。載體有閥門、管道、管件、法蘭和平板等。
一切抗腐蝕的合金理論上都可以用來堆焊:如Inconel 625、Incoloy 825、C276、Monel 400。掌控好這些材料的焊接工藝,可以經濟地使用到材料的耐腐蝕性,高性價比為工業企業服務。
【典型案例】
垃圾焚燒發電是當前處理生活垃圾的有效辦法,它具有減容化、無害化和資源化特點。由于垃圾成分的復雜性和不均一性,在焚燒過程中會產生各種強腐蝕性介質,主要為氯化物、硫化物。經分析垃圾爐焚燒煙氣中的HCl和SO2含量,發現HCl含量明顯高于SO2含量,所以主要以氯腐蝕為主。
【腐蝕分析】
Cl往往以氣態HCl、Cl2和金屬氯化物KCl、NaCl、ZnCl2、PbCl2等沉積物出現在焚燒環境中。
在焚燒爐的高溫含氛中,除直接氣相腐蝕外,這些金屬氯化物低熔點灰分沉積鹽與金屬表層的氧化膜發生氧化還原反應腐蝕金屬基體。
另外,還會與煙氣中其他無機鹽共同沉積在金屬表面,形成低熔點共晶體,大大降低積灰的熔點,在高溫的管壁上產生熔融性的腐蝕性鹽,在積灰-金屬交界面就會形成局部液相,形成電化學腐蝕氛圍。
基體金屬發生陽極溶解,相應氣氛中的兩種氧化劑O2和Cl2被還原,基體金屬進一步被氧化并結合成疏松的氧化物粒子形式沉積,或與Cl-結合生成氯化物。
這樣,隨著腐蝕的進行,在熔融氯化物的外表面形成一層疏松的外氧化膜,由于金屬離子在熔融鹽中的擴散速度較大,這一電化學過程嚴重侵蝕鍋爐的水冷壁、過熱器等部位的金屬構件,導致其性能提前退化及失效。
此外,垃圾爐中硫對換熱面的腐蝕也是不容忽視的,硫的腐蝕主要是堿金屬鹽的熱腐蝕,即Na3Fe(SO4)3及K3 Fe(SO4)3的腐蝕。
綜上,垃圾爐受熱面管在腐蝕環境中逐漸被侵蝕、消耗。同時,垃圾燃燒時產生的大量灰粉沖刷受熱面管,對受熱面管外表面造成不同程度的磨損。在多重因素共同作用下,受熱面管從外向內不斷地被氧化、腐蝕和磨損,使之逐漸減薄,當局部承受不了管內水汽壓力時發生爆管。
【堆焊應用】
針對余熱鍋爐受熱面管的腐蝕問題,通常采用在鍋爐管外壁堆焊耐高溫腐蝕鎳基合金材料的方法,傳統的堆焊方法對鍋爐管基材損傷嚴重,且稀釋率在10%~20%之間,難以滿足使用要求。采用CMT(Cold
Metal Transfer)焊接系統,在鍋爐受熱面堆焊一層耐高溫耐腐蝕鎳基Inconel625材料,可有效解決受熱面管的腐蝕問題,延長鍋爐的使用壽命。
【效果分析】
垃圾焚燒發電廠采用CMT堆焊Inconel625鎳基材料防護措施后,取得效果顯著:
(1)在高負荷運行情況下,通常運行1年左右就要因為高溫腐蝕爆管而進行換管,而采取該防護后,防護層使用壽命可達5年以上,實現了垃圾發電廠的安全生產穩定運行。
(2)解決了受熱面腐蝕問題,其鍋爐受熱面的承受極限溫度有明顯提升,日處理垃圾量增加可達30%,取得了良好的社會效益。
(3)管壁積灰問題得到了很好改善,提高了熱轉換效率,從而提高了垃圾發電廠的發電量,經濟效益顯著。

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