GH4169 Proprietăți fizice din aliaj de temperatură ridicată și parametri de performanță a oboselii
GH4169 Aliaj de temperatură ridicată este un aliaj de temperatură ridicat pe bază de nichel utilizat pe scară largă în aviație, aerospațială, energie și alte câmpuri de temperatură ridicată. Aliajul este cunoscut pentru proprietățile sale fizice excelente și pentru performanțele oboselii și este potrivit pentru fabricarea de motoare cu turbină la temperatură ridicată, turbine cu gaz și alte componente cheie care lucrează în medii la temperaturi ridicate. Acest articol va introduce proprietățile fizice și parametrii de performanță a oboselii ale GH4169 aliaj de temperatură ridicat în detaliu pentru referință.
Parametri de performanță fizică a GH4169 aliaj de temperatură ridicată
Proprietățile fizice ale aliajului de temperatură ridicat GH4169 determină stabilitatea și fiabilitatea acestuia în medii la temperaturi ridicate. Următorii sunt câțiva parametri cheie de performanță fizică ai aliajului:
Densitate: densitatea aliajului GH4169 este de 8,24 g\/cm³. Acest material de înaltă densitate ajută la îmbunătățirea rezistenței componentelor la oxidarea și coroziunea la temperaturi ridicate.


Punctul de topire: punctul de topire al aliajului GH4169 variază de la 1260 grade la 1340 grade. Acest punct de topire ridicat permite aliajului să mențină integritatea structurală și stabilitatea performanței la temperaturi extrem de ridicate.
Conductivitate termică: la 20 de grade, conductivitatea termică a aliajului GH4169 este de 11,4 W\/M · K. Această conductivitate termică moderată ajută la disiparea eficientă a căldurii în condiții de temperatură ridicată și la prevenirea supraîncălzirii componentelor.
Capacitate de căldură specifică: la 20 de grade, capacitatea specifică de căldură a aliajului GH4169 este de 435 J\/kg · k. O capacitate de căldură specifică mai mare înseamnă că aliajul poate absorbi mai multă căldură, ceea ce ajută la ameliorarea stresului termic.
Coeficientul de expansiune termică: Coeficientul de expansiune termică a aliajului GH4169 este de 13,3 × 10⁻⁶ \/ grad (în intervalul de la 20 de grade până la 800 de grade). Acest parametru este foarte important pentru proiectarea componentelor cu o stabilitate termică ridicată.
Rezistivitate electrică: la 20 de grade, rezistivitatea aliajului GH4169 este de 1,25 µΩ · m. Această proprietate face ca aliajul să aibă o conductivitate electrică bună în medii la temperaturi ridicate.
Parametri de performanță a oboselii de GH4169 aliaj la temperatură ridicată
GH4169 aliaj de temperatură ridicată nu numai că are proprietăți fizice excelente la temperaturi ridicate, dar are și performanță excelentă a oboselii. Acest lucru îi permite să mențină performanțe fiabile sub tensiune ridicată și condiții de încărcare ciclică ridicată. Următorii sunt câțiva parametri cheie de performanță a oboselii din aliajul GH4169:
Rezistența la tracțiune: La temperatura camerei, rezistența la tracțiune a aliajului GH4169 este de 1370 MPa. La 700 de grade, rezistența sa la tracțiune poate ajunge în continuare la 1030 MPa. Acest lucru arată că aliajul menține în continuare rezistență ridicată în condiții de temperatură ridicată.
Rezistența la randament: la temperatura camerei, rezistența la randament a aliajului GH4169 este de 1240 MPa. La 700 de grade, rezistența la randament este de 725 MPa. Această rezistență la randament ridicat asigură că materialul nu este predispus la deformarea plastică sub stres ridicat.
Forța oboselii: puterea de oboseală a aliajului GH4169 la 650 grade este de 620 MPa (107 cicluri). Această rezistență ridicată la oboseală permite utilizarea pe termen lung în medii de stres ciclic ridicat și ridicat.
Durerea fracturii: rezistența la fractură K {{0}} IC din aliaj GH4169 este de 88 mPa · m^0,5. Acest parametru ridicat de duritate indică faptul că aliajul are o rezistență puternică la creșterea și fractura fisurilor.
Performanță de fluier: În condițiile de 650 de grade și 137 MPa, timpul de rupere a fluajului din aliajul GH4169 este mai mare de 1000 de ore. Performanța excelentă a fluajului face ca aliajul să fie stabil sub o încărcare de temperatură ridicată pe termen lung.





