定向凝固与单晶材料制备.ppt
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1、1.4 定向凝固与单晶材料制备,定向凝固技术是使金属或合金由熔体中定向生长晶体的一种工艺方法,用于制备单晶、柱状晶和定向共晶铸件,是20世纪60年代发展起来的技术。,1.4.1 定向凝固技术,定向凝固涡轮叶片,寿命是普通铸造的2.5倍单晶叶片,寿命是普通铸造的5倍,例如,喷气发动机高温合金叶片的制造,1.General remarks,国产涡喷-7涡轮喷气发动机及剖视图,喷气发动机,Illustration of the GE 90-115B jet engine,showing its various components.,Figure 1.(a),(b)Photographs of a
2、high-pressure turbine(HPT)vane and a HPT blade of a jet engine.(c)Schematic arrangement of the stationary vanes relative to the rotating blades within the engine.(d)Illustration of the GE 90-115B jet engine,showing its various components.(e)Pressure and temperature trends from the front to the back
3、of the engine.,There are only four categories of materials that can be considered:,refractory metals,monolithic ceramics,intermetallic compounds,composites(natural or synthetic).,Figure 1.Improvement in efficiency with increasing turbine operating temperatures and pressures for a family of Rolls-Roy
4、ce engines developed during the period 19702000.SFC is specific fuel consumption.Overall pressure ratio is the ratio of compressor exit pressure relative to ambient.Temperatures are turbine entry gas temperatures,measured in K.Data points are engine operating conditions during the test.A“civil type
5、test”is an engine performance evaluation criterion applied to civil aircraft engines.,Advances in Coating Design for High-Performance Gas Turbines,2.定向凝固技术原理与工艺,凝固概念的回顾,溶质分配,形成溶质富集区,由溶质再分配导致界面前方熔体成分及其凝固温度发生变化而引起的过冷成分过冷,成分过冷,成分过冷对凝固过程的影响,2.16 窄成分过冷的情况2.17 成分过冷区逐渐加宽的情况,2.19 成分过冷区进一步加宽,成分过冷的极大值大于熔体中非均匀
6、形核所需过冷,从而在前方形成等轴晶的情况,2.18 成分过冷区足够大时形成枝晶骨架的情况,凝固过程中固-液界面前沿液相中的温度梯度GL固-液界面向前推进速度,即晶体生长速度RGL/R值是控制晶体长大形态的重要判据凝固过程中的成分过冷或金属的性质(T1-T2)/DL,凝固过程的工艺参数:,一般单相合金晶体生长符合上式时,界面前方不存在成分过冷,界面将以平面生长方式长大。,Chalmers成分过冷判据:,由溶质再分配导致界面前方熔体成分及其凝固温度发生变化而引起的过冷成分过冷,金属的性质(T1-T2)/DL和工艺条件GL/R对单相合金结晶特点影响的示意图,单向凝固技术的重要工艺参数包括:,凝固过程
7、中固-液界面前沿液相中的温度梯度GL固-液界面向前推进速度,即晶体生长速度RGL/R值是控制晶体长大形态的重要判据,在提高GL的条件下,增加R,才能获得所要求的晶体形态,细化组织,改善质量,并且,提高定向凝固铸件生产率。,定向凝固技术和装置不断改进,其关键技术之一是提高固-液界面前沿液相中的温度梯度GL。目前,GL已经达到100-300/cm,工业生产中已达到30-80/cm。,(1)温度梯度GL,以坩埚下降定向凝固为例的温度梯度的简化模型见图。,m-熔点附近熔体密度S、L-晶体与熔体的导热系数GS、GL-固相和液相的温度梯度L-结晶潜热R-凝固速率,(2)凝固速率R,-辐射系数-斯蒂芬-玻尔
8、兹曼系数=S/scp,热扩散率Vct-铸件拉出的临界速率其余同前,(3)单向凝固技术工艺,形成定向凝固的柱晶组织需要两个基本条件:,热流向单一方向流动并垂直于生长中的固-液界面晶体生长的前方的熔体中没有稳定的结晶核心,因此,工艺上必须避免侧向散热。,工业上使用的定向凝固技术的发展经历了3个基本阶段,功率降低法(PD法)快速凝固法(HRS法)液态金属冷却法(LMC法),1)功率降低法(PD法),感应线圈分两段,铸件在凝固过程中不移动。模壳预热到一定温度,向壳内浇入过热合金,切断下部电源,上部继续加热GL随凝固距离的增加不断减小。GL和R不能人为控制,2)快速凝固法(HRS法),与PD法的区别:,
9、铸型加热器始终加热凝固时,铸件与加热器之间产生相对移动在热区底部使用辐射挡板和水冷套,挡板附近有较大的GL、GS与PD法比,大大缩小凝固前沿两相区,局部冷却速度增大,有利细化组织,提高机械性能,3)液态金属冷却法(LMC法),合金液浇入型壳,按选择的速度将壳型拉出炉体,浸入金属浴金属浴的水平面保持在凝固的固-液界面附近处应用较多的是锡浴GL可达200/cm,较广泛使用的定向凝固装置示意图,(4)晶核的控制,定向柱晶铸件的主要缺陷:,柱晶方向发散在铸件上出现不利取向的晶粒或等轴晶“雀斑”,严重恶化定向铸件的性能。,“雀斑”的形成与凝固前沿液-固共存的两相区(“糊状区”)内熔体的流动有关。,防止办
10、法,严格控制热流方向沿平行于零件主应力轴方向流动选择合适的生长速度和温度梯度,生长速度和温度梯度对“雀斑”形成的影响,单晶高温合金几乎同时与定向凝固合金出现于60年代中期,但因性能与成本原因未能发展。到70年代中期,由于合金成分和热处理规范方面的突破。单晶合金重新崛起。80年代研制出一系列新型镍基单晶合金叶片。在发动机上应用产生显著的技术经济效益。单晶叶片比定向柱晶叶片可提高工作温度25-50,每提高25,相当于提高叶片寿命3倍,单晶高温合金,高温合金单晶铸件通过定向凝固制取。常用的晶核控制工艺有两种。,选晶法籽晶法,PWA1480合金使用最广,其成分设计特点:,完全去掉C、B、Zr、Hf等晶
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