• 现行
  • 正在执行有效
  • 2020-06-02 颁布
  • 2020-12-01 实施
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GB/T 31309-2020铸造高温合金电子空位数计算方法_第1页
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文档简介

ICS7704099

H24..

中华人民共和国国家标准

GB/T31309—2020

代替

GB/T31309—2014

铸造高温合金电子空位数计算方法

Calculationofelectronvacancynumberincastsuperalloys

2020-06-02发布2020-12-01实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T31309—2020

前言

本标准按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本标准代替镍基高温合金电子空位数计算方法与相

GB/T31309—2014《》,GB/T31309—2014

比主要技术变化如下

,:

增加了钴基铸造高温合金电子空位数计算方法见和

———(2.2、2.4、3.24.2.2);

修改了镍基铸造高温合金电子空位数计算方法见和年版的第章和

———(2.2、2.34.2.1,20142

4.2);

删除了电子空位数矩阵中的铜元素增加了钌元素修改了镍元素的电子空位数见表年

———,,(1,2014

版的表

1);

增加了典型高温合金电子空位数计算和应用实例见附录

———(B)。

本标准由中国钢铁工业协会提出

本标准由全国钢标准化技术委员会归口

(SAC/TC183)。

本标准起草单位北京钢研高纳科技股份有限公司钢铁研究总院冶金工业信息标准研究院中国

:、、、

航发北京航空材料研究院中国航发南方工业有限公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司

、、。

本标准主要起草人吴剑涛吴保平李维燕平戴强宋尽霞李炼李波陈惠霞

:、、、、、、、、。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为

:

———GB/T31309—2014。

GB/T31309—2020

铸造高温合金电子空位数计算方法

1范围

本标准规定了铸造高温合金电子空位数的计算原理计算步骤计算方法和结果应用

、、。

本标准适用于铸造高温合金母合金及铸件的电子空位数的计算

2计算原理

21铸造高温合金强化元素种类多且各合金元素饱和度高易于析出对强度和塑性产生不利影响的

.,,

相该相主要包括σμ相等这些相的析出规律与合金γ固溶体中合金元素的层电子轨

TCP,、、Laves。d

道未充满的程度即电子空位数有关合金的电子空位数N值采用式计算

———。v(1):

n

NmiNi

v=v

i()……(1)

式中∑

:

N合金的电子空位数

v———;

mi合金中γ固溶体的第i个元素的原子分数

———;

Ni第i个元素的电子空位数

(v)———;

n合金γ固溶体中元素的数目

———。

22计算电子空位数时应了解合金中的沉淀相镍基铸造高温合金的沉淀相包括硼化物碳化物和

.,。、

相钴基铸造高温合金沉淀相包括硼化物和碳化物扣除这些沉淀相析出所占用的合金元素后确定

γ',。,

固溶体成分然后计算电子空位数

γ,。

23镍基铸造高温合金电子空位数计算原则如下

.:

镍铬钛和钼形成硼化物由此得到析出硼化物以后的元素剩

a)、、(Mo0.5,Ti0.15,Cr0.25,Ni0.10)3B2,

余含量

镍基合金中主要碳化物类型有和假设形成即

b)MC、M23C6M6C。1/2CMC(Hf,Ta,Nb,Ti,

形成即时或者即

Zr,V)C,1/2CM23C6Cr21(Mo,W)2C6[(W+Mo)≤6%],M6CNiCo2(Mo,

时由此得到析出碳化物以后的元素剩余含量

W)3C[(W+Mo)>6%],。

剩余的铝钛铪铌钽原始含量的钒以及原始含量的铬与倍的镍形成γ相即

c)、、、、、50%3%,3',Ni3

由此得到析出碳化物硼化物及γ相以后的剩余固溶体成分

(Al,Ti,Nb,Hf、Ta,0.5V,0.03Cr),、'。

利用式计算剩余固溶体平均电子空位数N

d)(1)v。

24钴基铸造高温合金电子空位数计算原则如下

.:

镍铬钛和钼形成硼化物由此得到析出硼化物以后的元素剩

a)、、(Mo0.5,Ti0.15,Cr0.25,Ni0.10)3B2,

余含量

钴基合金中主要碳化物类型

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