(a)和(b)分別為 GH738 合金經不同熱處理后的室溫拉伸和強度性能。由圖可以知道,隨著固溶溫度 的升高, 合金的室溫拉伸性能和室溫強度略呈下降趨勢,但相差不是很明顯。這重點是由于固溶溫度的改變對合金的 γ′相數量析出沒有顯著的影響,γ′相析出數量主要由時效階段決定。 所以,不同固溶溫度對合金的室溫抗拉強度和強度無明顯影響。 γ′相是決定沉淀強化高溫合金強度的決定因 數,是高溫合金強化的根本保障,無論是共格應變強化機制、切割機制,還是高溫蠕變的攀移機制,γ′相 的數量越多,強化效果越好,強度越高。 本文中的熱處理對 γ′相的總量影響甚小,故拉伸性能和室溫強度區分不是比較大。 隨著固溶溫度的升高,合金的室溫拉伸強度、屈服強度和室溫強度都有一定的下降趨勢。 γ′相尺寸在沉淀強化高溫合金中也是一關鍵參數。 當 γ′相數量一定時,γ′相尺寸對不同沉淀強化機制的高溫合金的強度影響有所不同。 對位錯切割機制,存在一個 γ′相的臨界尺寸,小于臨界尺寸,γ′ 相尺寸越大,強化效果越好,強度越高。 超過臨界尺寸, 則 Orowan 機制起主要作用,γ′相尺寸愈大,強化效果愈差。 對共格強化和攀移機制,γ′相尺寸愈大,強度愈高。 當合金的 γ′相數量較低時,γ′相的大小和間距對合金性能影響更大。
GH738合金固溶處理溫度對組織和性能的影響(1)固溶溫度在小于 1 040 ℃時,合金的晶粒尺寸變化不明顯,當固溶溫度高于 1 040 ℃時,晶粒開始明顯長大,在 1 080 ℃固溶時,晶粒尺寸發生明顯長大,達到 ASTM4.5 級。 (2)隨著固溶溫度的提高,γ′相逐步降低,新析出的 γ′相逐步長大,并在基體中保持均勻分布。 (3)隨著固溶溫度的升高,合金的室溫抗拉強度和室溫強度略呈下降趨勢,但相差不明顯,但合金室溫屈服強度降低較明顯,下降約 100 MPa。