特殊钢 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (6): 31-38.DOI: 10.20057/j.1003-8620.2023-00063
苏学虎
Su Xue hu
摘要: 利用Thermo-Calc(TC)热力学计算软件以及专业的TCNI10 镍基数据库,针对铸造镍基合金CW12MW与CW6MC平衡凝固与冷却过程的相变路径以及两种材质的主要合金元素,对各自平衡体系的垂直截面相图的影响分别展开计算分析。计算结果表明:铸造镍基合金CW12MW平衡凝固及冷却过程的相变路径依次为:L→L+γ→L+γ+M6C→γ+M6C→γ+M6C+σ→γ+M6C+σ+M23C6→γ+M6C+σ+M23C6+μ→γ+σ+M23C6+μ,其平衡转变过程中析出主要的金属间相为σ相与μ相,最大相摩尔分数分别为0.27与0.003 7,Cr、Mo及W元素主要促进σ及μ相的形成与稳定;铸造镍基合金CW6MC平衡凝固及冷却过程的相变路径依次为:L→L+γ→L+γ+γ′-Ni3(Al,Ti)→γ+γ′-Ni3(Al,Ti)→γ+γ′-Ni3(Al,Ti)+σ→γ+γ′-Ni3(Al,Ti)+σ+δ-Ni3Nb→γ+γ′-Ni3(Al,Ti)+σ+δ-Ni3Nb+M23C6→γ+σ+δ-Ni3Nb+M23C6→γ+σ+δ-Ni3Nb+P+M23C6→γ+δ-Ni3Nb+P+M23C6,其平衡转变过程中析出主要的金属间相为σ相与P相,最大相摩尔分数分别为0.17和0.25,Mo含量的增加有利于σ相的形成与稳定,Nb含量的增加主要促进δ-Ni3Nb相的析出。理论计算与生产实践表明,铸造镍基合金CW12MW与CW6MC适宜的固溶温度分别为(1 230±14)℃和(1 200±14)℃。
中图分类号: