Please wait a minute...
金属学报  2010, Vol. 46 Issue (12): 1511-1516    DOI: 10.3724/SP.J.1037.2010.00142
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
熔体处理对DZ40M返回合金力学性能的影响
杨金侠,郑启,桑志茹,郎海霞,孙晓峰,胡壮麒
中国科学院金属研究所, 沈阳 110016
EFFECTS OF MELTING TREATMENTS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF REVERTED DZ40M ALLOY
YANG Jinxia, ZHENG Qi, SANG Zhiru, LANG Haixia, SUN Xiaofeng, HU Zhuangqi
Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016
引用本文:

杨金侠 郑 启 桑志茹 郎海霞 孙晓峰 胡壮麒. 熔体处理对DZ40M返回合金力学性能的影响[J]. 金属学报, 2010, 46(12): 1511-1516.
, , , , , . EFFECTS OF MELTING TREATMENTS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF REVERTED DZ40M ALLOY[J]. Acta Metall Sin, 2010, 46(12): 1511-1516.

全文: PDF(2708 KB)  
摘要: 采用熔体处理工艺熔炼DZ40M返回料, 并进行返回料熔炼合金(返回合金)的拉伸、持久和蠕变性能测试. 结果表明, 熔体处理将返回料中的N含量由0.0078%降到0.0024%;S含量由0.0015%降到0.0007%. 熔体处理还降低了合金中杂质元素的含量和夹杂物含量,减少了合金中的显微疏松面积. 与常规工艺相比, 熔体处理提高了DZ40M返回合金的强度和延伸率, 尤其在室温和1000℃下延伸率提高了1倍以上. 熔体处理延长了合金的持久寿命, 改善了合金的蠕变性能, 使DZ40M返回合金的持久蠕变性能得到显著提高.
关键词 返回合金 熔体处理 持久性能 蠕变性能    
Abstract:Reverted DZ40M alloy was refined by melting treatment (MT) which tensile, stress–rupture and creep properties were measured. MT can reduce the content of N from 0.0078% to 0.0024%, as well as the content of S from 0.0015% to 0.0007%. It makes impurity elements such as N, O and S being removed, and the shrinkage area being decreased. MT improves the tensile strength and ductility of reverted DZ40M alloy, especially elongations at room temperature and 1000 ℃ are increased about twice as high as those by regular melting (RM). In addition MT prolongs the stress–rupture lives, and improves the creep properties of reverted DZ40M alloy. Therefore stress–rupture and creep properties of reverted DZ40M alloys are upgraded greatly.
Key wordsreverted alloy    melting treatment    stress-rupture property    creep property
收稿日期: 2010-03-25     
基金资助:

国家重点基础研究发展计划项目2010CB631200和2010CB631206资助

作者简介: 杨金侠, 女, 1970年生, 副研究员, 博士
[1] Li Z J. Master Dissertation, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, 2005 (李志军. 中国科学院金属研究所硕士学位论文, 沈阳, 2005) [2] Li Z J, Zhou L Z, Yao J. Mater Eng, 2005; (8): 24 (李志军, 周兰章, 姚俊. 材料工程, 2005; (8): 24) [3] Huang X B. PhD Thesis, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, 1997 (黄学兵. 中国科学院金属研究所博士学位论文, 沈阳, 1997) [4] Yuan C, Wang T L. Acta Metall Sin, 2000; 36: 961 (袁超, 王铁利. 金属学报, 2000; 36: 961) [5] Yuan C, Guo J T, Zang Z X, Lai W H, Liu Y M, Li H L. Trans Nonferrous Met Soc China, 2006; 16: 453 (袁超, 郭建亭, 藏志新, 赖万慧, 刘一鸣, 李洪亮. 中国有色金属学报, 2006; 16: 453) [6] Zhou B, Zhao M H, Zhao J C. J Iron Steel Res, 2003; 15(7): 196 (周 波, 赵明汉, 赵京晨. 钢铁研究学报, 2003; 15(7): 196) [7] Yu Q, Song J X, Wang D G, Qu S Y, Li Q. Mater Eng, 2006; (6): 10 (余乾, 宋尽霞, 王定刚, 曲士昱, 李青. 材料工程, 2006; (6): 10) [8] Niu J P. PhD Thesis, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, 2002 (牛建平. 中国科学院金属研究所博士学位论文, 沈阳, 2002) [9] Niu J P, Yang K N, Jin T, Sun X F, Guan H R, Hu Z Q. Acta Metall Sin, 2001; 37: 499 (牛建平, 杨克努, 金涛, 孙晓峰, 管恒荣, 胡壮麒. 金属学报, 2001; 37: 499) [10] Niu J P, Yang K N, Sun X F, Jin T, Guan H R, Hu Z Q. Rare Met Mater Eng, 2003; 32: 63 (牛建平, 杨克努, 孙晓峰, 金涛, 管恒荣, 胡壮麒. 稀有金属材料与工程, 2003; 32: 63) [11] Wang T L. PhD Thesis, Northeastern University, Shenyang, 2000 (王铁利. 东北大学博士学位论文, 沈阳, 2000) [12] Yin F S, Guan H R, Sun X F, Hu Z Q. Acta Metall Sin, 2005, 41: 1190 (殷凤仕, 管恒荣, 孙晓峰, 胡壮麒. 金属学报, 2005, 41: 1190) [13] Jiang W H. PhD Thesis, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, 1999 (姜文辉. 中国科学院金属研究所博士学位论文, 沈阳, 1999) [14] Yao X D. China Aeronautical Materials Handbook. Beijing: China Standard Press, 2001: 765 (姚向东. 中国航空材料手册. 北京: 中国标准出版社, 2001: 765)
[1] 张子轩, 于金江, 刘金来. 镍基单晶高温合金DD432的持久性能各向异性[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1559-1567.
[2] 杨志昆, 王浩, 张义文, 胡本芙. Ta含量对镍基粉末高温合金高温蠕变变形行为和性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1027-1038.
[3] 郭小童, 郑为为, 李龙飞, 冯强. 冷却速率导致的薄壁效应对K465合金显微组织和持久性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(12): 1654-1666.
[4] 刘永长, 郭倩颖, 李冲, 梅云鹏, 周晓胜, 黄远, 李会军. Inconel 718高温合金中析出相演变研究进展*[J]. 金属学报, 2016, 52(10): 1259-1266.
[5] 童锦艳,冯微,付超,郑运荣,冯强. GH4033合金短时超温后的显微组织损伤及力学性能[J]. 金属学报, 2015, 51(10): 1242-1252.
[6] 赵云松,张剑,骆宇时,唐定中,冯强. Hf对第二代镍基单晶高温合金DD11高温低应力持久性能的影响[J]. 金属学报, 2015, 51(10): 1261-1272.
[7] 林惠文, 刘纪德, 周亦胄, 金涛, 孙晓峰. Pt对镍基单晶高温合金持久性能的影响[J]. 金属学报, 2015, 51(1): 77-84.
[8] 杨金侠, 孙元, 金涛, 孙晓峰, 胡壮麒. 一种细晶铸造镍基高温合金的组织与力学性能*[J]. 金属学报, 2014, 50(7): 839-844.
[9] 熊继春, 李嘉荣, 孙凤礼, 刘世忠, 韩梅. 单晶高温合金DD6再结晶组织及其对持久性能的影响*[J]. 金属学报, 2014, 50(6): 737-743.
[10] 都贝宁, 杨金侠, 崔传勇, 孙晓峰. 晶粒细化对K417G高温合金蠕变性能的影响[J]. 金属学报, 2014, 50(11): 1384-1392.
[11] 曹亮, 周亦胄, 金涛, 孙晓峰. 晶界角度对一种镍基双晶高温合金持久性能的影响*[J]. 金属学报, 2014, 50(1): 11-18.
[12] 肖旋,赵海强,王常帅,郭永安,郭建亭,周兰章. B和P对GH984合金组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2013, 29(4): 421-427.
[13] 彭志方 党莹樱 彭芳芳. 9%-12%Cr铁素体耐热钢持久性能评估方法的研究[J]. 金属学报, 2010, 46(4): 435-443.
[14] 彭志方 蔡黎胜 彭芳芳 胡永平 陈方玉. P92钢625℃持久性能分段特征与各段中M23C6及Laves相相参数的定量变化研究[J]. 金属学报, 2010, 46(4): 429-434.
[15] 赵杰 李东明 方园园. T91/P91钢持久性能的统计分析及可靠性预测[J]. 金属学报, 2009, 45(7): 835-839.