钨及其合金的塑性加工之钨基高温耐热合金的合金化原理

高温蠕变行为

高温耐热合金强化的重要目标是提高高温蠕变能力,抗蠕变能力是材料的重要力学参数之一。蠕变是在恒定的应力下,材料的塑性流变。在高温下,一切应力条件都会出现蠕变现象,在一定的温度下,蠕变的速率随应力的增加而增加。

在高温、恒定载荷长时间作用下,构件或材料发生的连续而缓慢的塑性变形称为高温蠕变。

蠕变过程可以用蠕变曲线表示,表示了金属材料在恒温恒载荷下应变和时间的关系。

蠕变可划分为:初期蠕变、黏性蠕变和加速蠕变三个阶段。

(1)蠕变强度。在一定温度下,永久不会引起金属断裂的最大应力。

(2)蠕变断裂强度或持久极限。在一定温度下,在规定时间内,引起断裂所需要的应力。时间是人为规定的,如100h、1000h等。

(3)蠕变残余伸长值。在一定的温度和载荷下,在规定时间内,引起的永久伸长值。

高温蠕变包括三个过程,即软化、硬化和断裂三个过程。

高温耐热合金的强化途径

在高温、外应力长时间作用下,金属材料不可避免地要发生蠕变塑性变形。为了使材料具有良好齣高温限役性能、高的可靠性及长的使用寿命,应尽量促进蠕变的硬化过程,抑制软化过程,防止大的变形和晶间断裂行为发生。
因此,材料应进行强化,强化应建立在机理研究究的基础上。

钨及其合金的强化机理

钨合金的品种很多,可分为:固溶强化合金、沉淀硬化钨合金、弥散强化钨合金、气泡强化钨合金、钨纤维增强复合材料。

钨合金


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