祁峰
- 作品数:44 被引量:68H指数:4
- 供职机构:中国科学院金属研究所更多>>
- 相关领域:金属学及工艺一般工业技术机械工程交通运输工程更多>>
- 铸态U720Li合金中富Zr相的溶解与再析出
- 研究了铸态U720Li合金中富Zr相的溶解与再析出规律,并分析了富Zr相再析出的原因.结果表明,在1120℃保温20h水冷,富Zr相全部溶解,残留微量硼化物.当保温时间大于30h时,富Zr相和硼化物均完全溶解.在1120...
- 赵广迪孙文儒祁峰贾丹郭守仁胡壮麒
- GH4169G合金工业铸锭铸态组织研究被引量:1
- 2011年
- 研究了P、B微合金化GH4169G合金Ф508mm工业铸锭的铸态组织,结果表明:合金铸锭中无黑斑和白斑等冶金缺陷,组织均匀。合金铸态组织中除析出常见的MC碳化物,Laves相,δ相外,还析出硼化物相。文章分析了合金的枝晶组织特征,以及P、B等合金元素的分布规律。
- 刘芳孙文儒陈国胜刘丰军祁峰张伟红胡壮麒
- 关键词:铸态组织
- 均匀化处理工艺对Thermo-Span合金力学性能的影响
- Thermo-Span合金属于抗氧化性低膨胀高温合金,现已在国外先进航空发动机和火箭发动机获得应用。本文研究了不同均匀化处理工艺对Thermo-Span合金组织和性能的影响,结果表明,合金铸锭热加工前,相比于采用Lave...
- 于连旭孙文儒刘芳张伟红信昕祁峰贾丹胡壮麒
- 关键词:均匀化偏析
- GH4169合金高应变速率超塑性研究
- 传统超塑性由于较低的应变速率限制了其工业生产效率,因此高应变速率超塑性一直是超塑性成形研究的热点。本文研究了细晶GH4169合金在高应变速率下的超塑性及其超塑性变形机理。合金在950℃,5×10-2 s-1~4...
- 黄林杰祁峰张伟红刘芳孙文儒胡壮麒
- B对高W镍基高温合金凝固行为的影响被引量:6
- 2011年
- 研究了B对一种高W镍基高温合金凝固行为的影响。结果表明,B阻碍了枝晶的长大,增加中心等轴晶晶区,细化铸锭晶粒;同时B加剧了合金中Nb,Ti,W等元素的偏析,抑制了凝固过程中η相的析出,使MC析出形态由长条状变为块状。
- 张磊祁峰张伟红信昕孙文儒
- 关键词:高温合金凝固W
- 一种高合金化GH742高温合金的均匀化处理工艺
- 一种高合金化GH742高温合金的均匀化处理工艺,该工艺为将GH742合金铸锭随炉升温至1050~1110℃,平均升温速率为200~400℃/h,并保温20~60h;然后将炉温升高至1160~1200℃,平均升温速率为2~...
- 孙文儒潘晓林刘芳祁峰张伟红于连旭信昕贾丹李胜超郭守仁胡壮麒
- 文献传递
- GH4169G合金的锻造工艺与组织性能研究被引量:4
- 2011年
- 主要论述了锻造工艺对GH4169G合金锻造型材的组织和性能的影响。通过对均匀化后的铸态组织进行的热塑性试验,明确GH4169G合金的基本塑性变化规律,摸索出合金的基本锻造温度范围以及锻造工艺控制要点,并进一步研究合金锻后组织对性能的影响,从而确定合金最佳锻造工艺,结果表明:微量元素磷、硼的添加适度降低了合金的热塑性,缩窄了锻造温度范围,在1100℃-1110℃加热可获得较好的锻造棒材,同时力学性能检测表明,GH4169G的室温、680℃高温拉伸良好,680℃持久性能优异。
- 张志国赵长虹孙文儒王志刚张玉春吴贵林祁峰
- 关键词:高温合金锻造
- GH4169G合金高应变速率超塑性研究
- 本文研究了细晶GH4169G合金在高应变速率下的超塑性及其超塑性变形机理。合金在950℃,5×10×10s的高应变速率条件下表现出超塑性,最高伸长率为175%。靠近断口处出现了较多直线型的空洞,是由于碳化物对变形的阻碍引...
- 黄林杰祁峰张安文孙文儒胡壮麒
- 关键词:超塑性高应变速率再结晶孪晶
- 一种高W高温合金中μ相析出及其对拉伸性能的影响被引量:7
- 2012年
- 研究了一种新型高W变形高温合金中μ相的析出行为及其对合金室温、750和950℃拉伸性能的影响。结果表明,μ相在850~1150℃温度范围内的析出随温度升高先增加后降低,析出峰温度位于1000℃附近。μ相对合金拉伸性能的影响与温度有关,在750℃以下,μ相主要起第二相强化作用,提高合金抗拉强度,降低拉伸塑性;在950℃下,μ相的析出消耗较多固溶强化元素W,降低抗拉强度,提高拉伸塑性。
- 张磊祁峰张伟红孙文儒信昕胡壮麒
- 关键词:镍基高温合金Μ相
- 一种GH4145合金管材的制备工艺
- 本发明的目的在于提供一种GH4145合金管材的制备工艺,特别是一种GH4145合金精密管材的轧制方法。该方法采用冷轧加退火的方法,控制管坯的变形量,以及管材外径(壁厚)的变形梯度,减少不均匀变形,获得均匀、合适的组织,得...
- 张伟红孙文儒李胜超华培涛信昕于连旭刘芳祁峰贾丹郭守仁胡壮麒