Inconel718
+CR冷轧铬
+F处理至铁素体-珠光体结构和硬度范围
+I等温退火
+L冷拔/软质
+M热机械轧制
+N***化
+NT正火回火
+P磷沉淀硬化
+PE聚乙去皮
+QA空气淬火和回火
+QL液体淬火和回火
+QT淬火和回火
+S对其进行处理以提高剪切性
+SH滚动和转动时发出的声音
+SR冷拔和应力消除

Inconel718/alloy718是是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,长期使用温度范围-253~650℃,短期使用温度在800℃,在650℃以下时具有高强度、良好的韧性以及在高低温环境均具有耐氧化耐腐蚀性。以及良好的加工性能和焊接性能和长期稳定性。
Inconel718/alloy718适用于制作航空、航天和石油化工中的环件、叶片、紧固件和结构件等,主要有棒、板、管、带、丝、等。
Inconel718/alloy718化学成份:
碳C:≤0.08,
铬Cr:17.0~21.0,
镍Ni:50~55,
钴Co:≤1.00,
钼Mo:≤2.8~3.30,
铝Al:0.20~0.8,
钛Ti:0.65~1.15,
铁Fe:余,
铌Nb:4.75~5.50,
硼B:≤0.006,
锰Mn:≤0.35,
硅Si:≤0.35,
硫S:≤0.015,
铜Cu:≤0.30,
磷P:≤0.015,
Mg:≤0.01。
Inconel718/alloy718物理性能:密度ρ=8.24g/cm3,熔化温度范围1260~1320℃,加工和热处理:在机械加工领域属难加工材料。
Inconel718/alloy718应用及特性:合金已用于制作航空、航天和石油化工中的环件、叶片、紧固件和结构件等,制作石油化工中应用的多种零件,可批量生产且使用性况良好。合金在真空自耗重熔时可采用氦气冷却工艺,可有效减轻铌元素偏析,采用喷射成形工艺生产环件,可降低成本和周期,采用超塑成形可扩大生产范围。 蠕变(Creep):当金属零件在高温下,长时间承受恒定应力时,它将经历缓慢且***的变形,称为蠕变。因此,蠕变是金属在恒定应力下的缓慢塑性变形,在静应力下会发生蠕变并导致***,此应力远小于通过快速加载而使样品失效的应力。也就是说,即使初期应力很小,但是在高温下,经过长时间的暴露,材料抵抗***的能力下降。在设计内燃机,锅炉和涡轮机时会考虑此属性。蠕变分为三个阶段。***阶段,材料迅速伸长,但伸长速度降低。第二阶段,伸长率是恒定的。第三阶段,伸长率迅速增加,直到材料断裂。
蠕变速率是材料应力值、温度和暴露时间的函数。在高温下会发生相当大的蠕变变形,从而导致机器和结构损坏。因此,在高温下工作的热交换器,蒸汽锅炉和加压高温管道,喷气发动机和其他负载设备的设计和操作中,应考虑到这种现象。
+CR冷轧铬
+F处理至铁素体-珠光体结构和硬度范围
+I等温退火
+L冷拔/软质
+M热机械轧制
+N***化
+NT正火回火
+P磷沉淀硬化
+PE聚乙去皮
+QA空气淬火和回火
+QL液体淬火和回火
+QT淬火和回火
+S对其进行处理以提高剪切性
+SH滚动和转动时发出的声音
+SR冷拔和应力消除

Inconel718/alloy718是是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,长期使用温度范围-253~650℃,短期使用温度在800℃,在650℃以下时具有高强度、良好的韧性以及在高低温环境均具有耐氧化耐腐蚀性。以及良好的加工性能和焊接性能和长期稳定性。
Inconel718/alloy718适用于制作航空、航天和石油化工中的环件、叶片、紧固件和结构件等,主要有棒、板、管、带、丝、等。
Inconel718/alloy718化学成份:
碳C:≤0.08,
铬Cr:17.0~21.0,
镍Ni:50~55,
钴Co:≤1.00,
钼Mo:≤2.8~3.30,
铝Al:0.20~0.8,
钛Ti:0.65~1.15,
铁Fe:余,
铌Nb:4.75~5.50,
硼B:≤0.006,
锰Mn:≤0.35,
硅Si:≤0.35,
硫S:≤0.015,
铜Cu:≤0.30,
磷P:≤0.015,
Mg:≤0.01。
Inconel718/alloy718物理性能:密度ρ=8.24g/cm3,熔化温度范围1260~1320℃,加工和热处理:在机械加工领域属难加工材料。
Inconel718/alloy718应用及特性:合金已用于制作航空、航天和石油化工中的环件、叶片、紧固件和结构件等,制作石油化工中应用的多种零件,可批量生产且使用性况良好。合金在真空自耗重熔时可采用氦气冷却工艺,可有效减轻铌元素偏析,采用喷射成形工艺生产环件,可降低成本和周期,采用超塑成形可扩大生产范围。 蠕变(Creep):当金属零件在高温下,长时间承受恒定应力时,它将经历缓慢且***的变形,称为蠕变。因此,蠕变是金属在恒定应力下的缓慢塑性变形,在静应力下会发生蠕变并导致***,此应力远小于通过快速加载而使样品失效的应力。也就是说,即使初期应力很小,但是在高温下,经过长时间的暴露,材料抵抗***的能力下降。在设计内燃机,锅炉和涡轮机时会考虑此属性。蠕变分为三个阶段。***阶段,材料迅速伸长,但伸长速度降低。第二阶段,伸长率是恒定的。第三阶段,伸长率迅速增加,直到材料断裂。
蠕变速率是材料应力值、温度和暴露时间的函数。在高温下会发生相当大的蠕变变形,从而导致机器和结构损坏。因此,在高温下工作的热交换器,蒸汽锅炉和加压高温管道,喷气发动机和其他负载设备的设计和操作中,应考虑到这种现象。