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4j32精密合金4j32精密合金

點擊次數:23發(fā)布時間:2017/8/14 11:05:09

4j32精密合金4j32精密合金

更新日期:2017/8/14 11:05:09

所 在 地:中國大陸

產品型號:4j32精密合金

品牌名稱:原殊實業(yè)

簡單介紹:4j32精密合金4j32精密合金4j32精密合金

相關標簽:4j32精密合金 

優(yōu)質供應

詳細內容

 

4j32精密合金

4J32合金又稱超因瓦(Super-Invar)合金。在-6080℃溫度范圍內,其膨脹系數比4J36合金低,但低溫組織穩(wěn)定性較4J36合金差。該合金主要用于制造要求在環(huán)境溫度變化范圍內尺寸高度精密儀表零件。

14J32概述

24J32熱處理制度

34J32合金組織結構

4J32超因瓦(Super-Invar)合金

14J32概述

4J32材料牌號 4J32

4J32相近牌號

俄羅斯 美國 日本 法國

32HКД Super-Invar - Invar

32HК-BИ Super-Nilvar SI Superieur

4J32材料的技術標準 YB/T 5241-1993 《低膨脹合金4J32、4J36、4J384J40技術條件》。

4J32化學成分

C0.05% P0.02% S0.02% Si0.02%

Mn=0.200.60% Cu=0.400.80% Co=3.24.2% Ni=31.533.0%

Fe=余量

在平均線膨脹系數達到標準規(guī)定條件下,允許鎳含量偏離上表規(guī)定范圍。

24J32熱處理制度

標準規(guī)定的膨脹系數及低溫組織穩(wěn)定性的性能檢驗試樣按下述方法加工和熱處理:將半成品試樣加熱至840℃±10℃,保溫1h,水淬,再將試樣加工為成品試樣,在315℃±10℃保溫1h,隨爐冷或空冷。

4J32應用概況與特殊要求

該合金是典型低膨脹合金,經航空工廠長期使用,性能穩(wěn)定。主要用于制造在環(huán)境溫度變化范圍內尺寸高度精確的精密部件。在使用中應嚴格控制熱處理工藝及加工工藝,根據使用溫度應嚴格檢驗其組織穩(wěn)定性。

34J32合金組織結構

合金按1.5規(guī)定的熱處理制度處理后,再經-60℃冷速2h,不應出現(xiàn)馬氏體組織。但當合金成分不當時,在常溫或低溫下將發(fā)生不同程度的奧氏體(γ)向針狀馬氏體(α)轉變,相變時伴隨著體積膨脹效應。合金的膨脹系數相應增高。影響合金低溫組織穩(wěn)定性的主要因素是合金的化學成分。從Fe-Ni-Co三元相圖中可以看到,鎳是穩(wěn)定γ相的主要元素。鎳含量偏高有利于γ相的穩(wěn)定。銅也是穩(wěn)定合金組織的重要元素。隨合金總變形率增加,其組織越趨向穩(wěn)定。合金成分偏析也可能造成局部區(qū)域的γ→α相變。此外,晶粒粗大也會促進γ→α相變。

4j32精密合金

4J32合金又稱超因瓦(Super-Invar)合金。在-6080℃溫度范圍內,其膨脹系數比4J36合金低,但低溫組織穩(wěn)定性較4J36合金差。該合金主要用于制造要求在環(huán)境溫度變化范圍內尺寸高度精密儀表零件。

14J32概述

24J32熱處理制度

34J32合金組織結構

4J32超因瓦(Super-Invar)合金

14J32概述

4J32材料牌號 4J32。

4J32相近牌號

俄羅斯 美國 日本 法國

32HКД Super-Invar - Invar

32HК-BИ Super-Nilvar SI Superieur

4J32材料的技術標準 YB/T 5241-1993 《低膨脹合金4J32、4J36、4J384J40技術條件》。

4J32化學成分

C0.05% P0.02% S0.02% Si0.02%

Mn=0.200.60% Cu=0.400.80% Co=3.24.2% Ni=31.533.0%

Fe=余量

在平均線膨脹系數達到標準規(guī)定條件下,允許鎳含量偏離上表規(guī)定范圍。

24J32熱處理制度

標準規(guī)定的膨脹系數及低溫組織穩(wěn)定性的性能檢驗試樣按下述方法加工和熱處理:將半成品試樣加熱至840℃±10℃,保溫1h,水淬,再將試樣加工為成品試樣,在315℃±10℃保溫1h,隨爐冷或空冷。

4J32應用概況與特殊要求

該合金是典型低膨脹合金,經航空工廠長期使用,性能穩(wěn)定。主要用于制造在環(huán)境溫度變化范圍內尺寸高度精確的精密部件。在使用中應嚴格控制熱處理工藝及加工工藝,根據使用溫度應嚴格檢驗其組織穩(wěn)定性。

34J32合金組織結構

合金按1.5規(guī)定的熱處理制度處理后,再經-60℃冷速2h,不應出現(xiàn)馬氏體組織。但當合金成分不當時,在常溫或低溫下將發(fā)生不同程度的奧氏體(γ)向針狀馬氏體(α)轉變,相變時伴隨著體積膨脹效應。合金的膨脹系數相應增高。影響合金低溫組織穩(wěn)定性的主要因素是合金的化學成分。從Fe-Ni-Co三元相圖中可以看到,鎳是穩(wěn)定γ相的主要元素。鎳含量偏高有利于γ相的穩(wěn)定。銅也是穩(wěn)定合金組織的重要元素。隨合金總變形率增加,其組織越趨向穩(wěn)定。合金成分偏析也可能造成局部區(qū)域的γ→α相變。此外,晶粒粗大也會促進γ→α相變。

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