许多材料被用于各个行业,最近受到关注的一种是 AMS 5581。这种材料具有独特的性能,使其成为不同应用的有吸引力的选择。但什么是AMS5581?这篇博文将仔细研究 AMS 5581 的成分、物理和机械性能、用途、硬度和热处理。
什么是 AMS 5581?
AMS 5581(也称为 Inconel 625 合金)是一种常用于航空航天应用的高温合金。这种合金以其出色的强度和耐用性而闻名,使其成为飞机发动机和其他高性能机械中关键部件的热门选择。它由金属组合而成,包括镍、钴和铬,具有出色的耐高温和耐腐蚀性。如果您正在为您的下一个航空航天项目寻找可靠且耐用的材料,AMS5581值得考虑。其卓越的性能使其成为工程师和制造商的首选。
Piping Mart 提供哪些表格的 AMS 5581?
螺栓
管
螺 杆
配管
阀
垫圈
法兰
紧 固件
电极
双头螺栓
板材
管件
锻造配件
AMS 5581 成分
AMS 5581 是一种用于燃气涡轮发动机部件的高温镍基合金。它的成分包括 20% 的铬、15% 的钼、10% 的钴和 5.2% 的铝。该合金的主要目的是提供高强度并在高温下保持抗蠕变性。
元素铬镍铁合金 625
镍58.0 分钟
铝最大 0.40
铁最大 5.0
锰最大 0.50
C最大 0.10
四最大 0.50
S最大 0.015
P最大 0.015
铬20.0 – 23.0
NB + TA3.15 – 4.15
CO (如果确定)最大 1.0
莫8.0 – 10.0
钛最大 0.40
AMS 5581 物理特性
AMS 5581 的物理特性之一是其比重,为每立方厘米 8.33 克。它也是非磁性的,具有出色的抗氧化和耐腐蚀性。即使在海水等恶劣环境中,该材料也能承受腐蚀。
密度8.44 克/厘米 3 / 0.305 磅/英寸 3
熔点1290 -1350 (°C) / 2350 – 2460 (°F)
比热 @ 70°F0,098 英热单位/磅/°F
200 OERSTED (15.9 KA) 时的磁导率1.0006
居里温度-190 (°C) / < -320 (°F)
杨氏模量 (N/MM2)205 x 10
退火871 (°C) / 1600 (°F)
淬火Rapid Air
AMS 5581 机械性能
AMS 5581 的机械性能也值得注意。该合金的抗拉强度为 196 ksi,屈服强度为 117 ksi。此外,即使在高达 1200°F 的温度下,它也能保持其动力。 它的断裂伸长率为 12%,这意味着它在断裂前可以略微弯曲和拉伸。
财产21°C204 摄氏度316 摄氏度427 摄氏度538 摄氏度649 摄氏度760 摄氏度871 摄氏度
极限拉伸强度 /Mpa992.9923.9910.1910.1896.3820.5537.8275.8
0.2% 屈服强度 /MPa579.2455.1434.4420.6420.6413.7406.8268.9
伸长率 %444542.545483459117
热膨胀系数 μm/m⁰C–13.113.313.71414.815.315.8
导热系数 /kcal/(hr.m.°C)8.510.712.213.51516.417.919.6
弹性模量/ MPa2.071.931.931.861.791.651.59–
相当于 AMS 5581
标准韦尔克斯托夫 NR.(WNR)UNS 公司JISGOSTBSAFNOR中文
55812.4856编号 N06625NCF 625 系列ХН75МБТЮNA 21NC22DNB4MNiCr22Mo9Nb镍铬23Fe
AMS 5581 用途
AMS 5581 的物理和机械性能的独特组合使其适用于各种应用。例如,它的耐腐蚀性和抗氧化性使其成为船舶和航空航天工业的理想选择——该合金的强度和韧性适合高压和高温应用,例如燃气涡轮发动机部件。
AMS 5581 硬度
AMS 5581 的硬度也值得注意。它的布氏硬度在 241 左右,相对较高。然而,合金的高硬度并不是以牺牲其柔韧性为代价的。它保持可弯曲,可以锻造、机加工或焊接。
AMS 5581 热处理
最后,AMS 5581 需要特定的热处理以最大限度地发挥其性能。经过热加工和锻造后,需要在 2100°F 下退火。 这个过程将使合金再次变软并提高其延展性。还建议进行固溶退火、时效处理和应力消除,以实现合金所需的性能。
结论
综上所述,AMS 5581 是一种高温镍基合金,具有独特的物理和机械性能。它的成分包括 20% 的铬、15% 的钼、10% 的钴和 5.2% 的铝。它具有出色的耐腐蚀性和抗氧化性,使其成为适合各种应用的材料。它的高强度、韧性、柔韧性和硬度使其成为高温和高压应用的有吸引力的选择。适当的热处理对于最大限度地提高材料的性能至关重要。总体而言,AMS 5581 是一种多功能且可靠的材料,可与其他高性能合金竞争。
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