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3J33線材 小圓棒型號
3J33什么是鎳銅合金呢?以鎳為基礎并含有一定量銅的鎳銅合金是鎳基耐蝕合金中用量大、用途廣的一類合金。雖然鎳銅合金型號很多,但作為耐蝕合金使用時,含銅約28%的鎳銅合金應用則更加廣泛。高溫下鎳與銅可以任何比例互溶而在冷卻過程中形成面心立方結構的固溶體。鎳銅二元合金在加熱與冷卻過程中沒有相變。所以不能通過熱處理來使它們強化,而只能通過冷加工提高其強度。含鋁的鎳銅合金可通過適宜溫度的時效處理在合金基體上析出彌散的γ'相而提高合金的強度。銅對鎳耐蝕性有什么影響?向鎳中加入銅,會對鎳的各種性能,特別是耐蝕性能、力學性能和物理性能產生一系列影響。一般銅的加入提高了鎳在還原性介質中的耐蝕性,而降低了鎳在yang化性介質中的耐蝕性,以及在空氣中的抗yang化性;銅的加入使鎳的強度增加、硬度提高、塑性稍有降低;銅的加入使鎳的導熱系數增加。那我理解是,銅對鎳的影響還是比較大的。在不同情況下,影響也是不一樣的。
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產品詳情高強度彈性合金3J33棒材規范 1合金型號和化學成分? ??? ??? ??? ??? ? 型號 化學成分,%(m/m) C Si Mn P S Cr Ni 不大于 3J33A 0.008 0.1 0.1 0.005 0.005 0.5 17.5~19.00 3J33B 3J33C 型號 化學成分,%(m/m) Mo Co Cu Fe Al Ti 3J33A 3.50-4.50 7.50-8.50 ≤0.50 余 0.05-0.15 0.30-0.60 3J33B 4.50-5.50 8.50-9.50 0.60-0.90 3J33C 4.60-5.20 7.50-8.50 0.35-0.50 ? ??? ??? ??? ??? ??? ? 化學成分允許偏差%(m/m) C Si Mn P S Cr Ni Mo Co Cu Al Ti 0±0.002 0±0.02 0±0.002 0±0.002 0±0.002 0±0.03 0±0.15 0±0.10 0±0.10 0±0.03 0±0.01 0±0.05 ? ??2合金棒材的化學成分允許偏差? ??? ??? ??? ??? ? 化學成分允許偏差%(m/m) C Si Mn P S Cr Ni Mo Co Cu Al Ti 0±0.002 0±0.02 0±0.002 0±0.002 0±0.002 0±0.03 0±0.15 0±0.10 0±0.10 0±0.03 0±0.01 0±0.05 ? ??? ??? ??? ??? ??? ? 型號 熱處理制度 楊氏模量,EGPa 切變模量 3J33A 820±10°C,1h,空冷,加熱450-480℃,3h-5h,空冷。 179-186 68-73 3J33B 183-190 3J33C 820±10°C,1h,空冷,加熱480±5℃,3h-5h,空冷。 ? ??3合金試樣經固溶加時效處理后的力學性能? ??? ??? ??? ??? ? 型號 熱處理制度 抗拉強度 規定非比例伸長應力σp0.2MPa 規定非比例伸長應力σp0.05MPa 斷后伸長率δ5% 不小于 3J33A 820 ± 10℃,lh,空冷,加熱 1700 1610 1450 9 3J33B 450 ℃一480℃,3h一5h,空冷。 1910 1810 1650 5 3J33C 820 ± 10℃,Ih,空冷,加熱4 ± 5℃,3h一5h,空冷。 1800 1720 1550 8 型號 熱處理制度 斷面收縮率φ% 沖擊吸收功 疲勞極限 洛氏硬度 標準試樣 5mm×10mm試樣 rvTa 不 小于 3J33A 0 ± 10℃,lh,空冷,加熱 45 53 35 590 ≥45 3J33B 450℃一4?℃,3h一5h,空冷。 30 38 25 685 ≥50 3J33C 820 ± 10℃,Ih,空冷,加熱 45 48 32 685 49-55 480± 5℃,3h一5h,空冷。 ? ??4合金試樣經固溶處理加時效熱處理后的彈性性能 ? ??? ??? ??? ??? ? 型號 熱處理制度 楊氏模量,EGPa 切變模量 3J33A 820±10°C,1h,空冷,加熱450-480℃,3h-5h,空冷。 179-186 68-73 3J33B 183-190 3J33C 820±10°C,1h,空冷,加熱480±5℃,3h-5h,空冷。
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3J33隨著以殲10B、殲15、殲16為代表的多款三代半戰斗機陸續進入列裝,WS-10發動機需求持續增長;隨著國產大型運輸機運-20的列裝,大涵道比發動機也將進入量產,這將直接驅動航空發動機用高溫合金的快速發展。為了提升高溫合金材料技術,**在發布的《國家增彩制造產業發展推進計劃(2015-2016年)》中明確要求突破高溫合金等材料技術。為了滿足我國航空發展對高溫合金材料的要求,我們要在過去工作的基礎上,繼續進行高水平、高質量的高溫合金材料的發展和研制工作,穩定現有體系產品的性能和質量,研究和探索工作溫度超過1100℃以上的后繼新高溫材料,完善我國的高溫合金體系。
╭━━━━━━━━━━━━━詳細介紹-━━━━━━━━━━━━━━╮
3J33氮等不銹鋼產品,廣泛應用于餐飲廚具,衛生潔具,化工設備,家用電器,食用機械,汽車配件,電子原件,建筑裝潢,核電等領域。歡迎來自*的朋友前來訂購!非標準法蘭中使用的材料的選擇標準非標準法蘭選用的材料標準是指耐火度不低于1587℃的金屬材料。應根據產品設計要求采用,并應符合當前的材料標準。主要以奧氏體高附加值的特點具有高技術含量非標準法蘭在高溫環境中會經受各種物理和機械運動,這可能導致耐火材料因熔化,軟化,破裂和磨損而損壞。非標法蘭材料主要有以下嚴格要求:不銹鋼和絲溫度高,在工作溫度下不會發生變化和熔化,能承受高溫運行過程中產生的應力。而不會損失結構。當溫度變化或熱量不均勻時,非標準法蘭不得破。
固溶強化加入與基體金屬原子尺寸不同的元素(鉻、鎢、鉬等)引起基體金屬點陣的畸變,加入能降低合金基體堆垛層錯能的元素(如鈷)和加入能減緩基體元素擴散速率的元素(鎢、鉬等),以強化基體。 沉淀強化通過時效處理,從過飽和固溶體中析出第二相(γ’、γ"、碳化物等),以強化合金。γ‘相與基體相同,均為面心立方結構,點陣常數與基體相近,并與晶體共格,因此γ相在基體中能呈細小顆粒狀均勻析出,阻礙位錯運動,而產生顯著的強化作用。γ’相是A3B型金屬間化合物,A代表鎳、鈷,B代表鋁、鈦、鈮、鉭、釩、鎢,而鉻、鉬、鐵既可為A又可鎳基合金中典型的γ‘相為Ni3(Al,Ti)。γ’相的強化效應可通過以下途徑得到加強:增加γ‘相的數量;使γ’相與基體有適宜的錯配度,以獲得共格畸變的強化效應;加入鈮、鉭等元素增大γ’相的反相疇界能,以提高其抵抗位錯切割的能力;加入鈷、鎢、鉬等元素提高γ‘相的強度。γ"相為體心四方結構,其組成為Ni3Nb。因γ"相與基體的錯配度較大,能引起較大程度的共格畸變,使合金獲得很高的屈服強度。但超過700℃,強化效應便明顯降低。鈷基高溫合金一般不含γ相,而用碳化物強化。
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