GH3170
持久性能
火焰筒用固溶强化和沉淀强化高温合金在不同温度的持久强度见表66-16 和表66-17,可以看出。固溶强化高温合金的持久强度明显低于沉淀强化高温合金。而ODS合金MGH2756的高温持久强度显示出绝对的优越性,例如,MGH2756合金在1100C的持久强度较性能优异的沉淀强化高温合金GH4141和GH4199在1000C的持久强度还要高。
固溶强化合金GH3170是表66-16镍基合金中持久强度最高的合金,其使用温度可达1000C左右。
工艺 性能
航空发动机火焰简大多采用薄板焊接结构,所以冲压成形和焊接是主要制造工艺。随着发动机推力的增加,火焰简承受的温度愈来愈高,为了增加火焰简的刚性并改善其冷却效果,机加工火焰筒逐渐发展起来。下面重点介绍冲压成形和焊接工艺。
冲压性能
高温合金薄板要通过深冲、翻边和压窝等工序制成火焰筒,因此,火焰简用高温合金- -般都具有良好的冲压性能。一-些火焰筒 用高温合金的冲压极限系数见表66-18,一般工作系数 为极限系数的80% 90%。深冲前板材表面涂硝基清漆。
焊接性能
高温合金薄板制成火焰筒,在冲压成形后,需要采用焊接工艺连接成一整体。可以采用氩弧焊、缝焊、点焊等方法进行连接。火焰筒用高温合金通常都具有良好的焊接性能,各种焊接接头力学性能良好,见表66-19。
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