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铸造镍基合金CW12MW与CW6MC平衡凝固及析出热力学模拟
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作者 苏学虎 《特殊钢》 2023年第6期31-38,共8页
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... 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+M_(23)C_(6)→γ+M6C+σ+M_(23)C_(6)+μ→γ+σ+M_(23)C_(6)+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0.0037,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′-Ni_(3)(Al,Ti)→γ+γ′-Ni_(3)(Al,Ti)→γ+γ′-Ni_(3)(Al,Ti)+σ→γ+γ′-Ni_(3)(Al,Ti)+σ+δ-Ni_(3)Nb→γ+γ′-Ni_(3)(Al,Ti)+σ+δ-Ni_(3)Nb+M_(23)C_(6)→γ+σ+δ-Ni_(3)Nb+M_(23)C_(6)→γ+σ+δ-Ni_(3)Nb+P+M_(23)C_(6)→γ+δ-Ni_(3)Nb+P+M_(23)C_(6),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-Ni_(3)Nb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(1230±14)℃和(1200±14)℃。 展开更多
关键词 铸造镍基合金 CW12MW cw6mc 热力学计算 平衡凝固与相变 析出相
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