625镍基合金时效组织及其蠕变性能研究

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近年来,随着发动机等行业的大力发展,镍基高温合金在高温条件下长期服役,严重的微观组织不稳定性致使合金产生蠕变性能退化等问题,成为高温合金领域研究热点问题。625镍基高温合金是含有一定量Nb元素的固溶强化型高温合金,用于制造航空航天高端燃气涡轮发动机的热端部件和高温气冷堆核电站控制棒驱动系统部件等,其严苛的工作环境会导致该合金力学性能下降。本文通过利用X-ray衍射分析技术、SEM及TEM等现代先进分析手段,研究了固溶后的625合金在560℃、650℃、750℃和780℃时效温度下长期时效后析出相的类型、形貌、分布及析出规律及其对合金高温蠕变性能的影响。研究结果表明:(1)在560℃~780℃温度区间内进行时效热处理后,合金晶内均析出沉淀相,随着时效温度的升高,逐渐发生着γ′→γ"→δ相的演变。时效温度越高,晶内析出δ相含量越多,经780℃长期时效处理后的试样晶内δ相含量最多。(2)相较于固溶态,时效处理后合金硬度明显提高。在560℃~780℃时效温度区间,随时效温度的升高,合金的硬度呈现先上升达到峰值然后下降的变化规律。经650℃长期时效处理后的合金硬度最高,780℃长期时效处理后的合金硬度最低。(3)时效处理能够显著降低合金蠕变伸长率及稳态蠕变速率,提高合金蠕变性能。780℃长期时效处理后合金的蠕变性能最好。(4)在34.8 MPa~50 MPa蠕变应力区间,δ相的含量及尺寸会影响合金的应力指数和蠕变激活能:δ相含量越多,尺寸越大,合金的应力指数和蠕变激活能越小。
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