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MP159钴基高温合金
发布时间:2025-09-17 17:57:35 | 浏览次数:


MP159钴基高温合金现货:圆棒、板材、锻件、特殊尺寸可订货!

上海奔来金属报价


MP159合金是在国外多相钴基高温合金(MP合金)的基础上发展起来的一种新型高强度多相钴基高温合金。它的主要特点是:利用冷变形首先在面心立方基体中诱发产生交叉网状分布的片状ε相来阻止位错的长程运动而产生强化,再经过时效处理析出弥散的Ni3X相补充强化。该合多金具有超高强度、良好的塑韧性和高的应力腐蚀抗力等综合性能,并且在650℃的高温下仍能保持其高强度的特性。该合金不仅可广泛用于航空发动机的高温紧固螺栓等零件,也可用于应力腐蚀环境下(如海洋大气环境)服役的飞机用超高强度紧固件。供应的主要品种是冷拉棒材。
MP159材料牌号 MP159
MP159相近牌号 MP159(美国)
MP159材料的技术标准    
Q/6S 992-1992《高温紧固件用MP159合金冷拉棒材》(北京航空材料研究所)
C3S 284-1993《高温紧固件MP159合金冷拉棒材》
28-1993《高温紧固件MP159合金冷拉棒材》
MP159化学成分 

C

Cr

Ni

Co

Mo

Fe

Ti

0.04

1820

3438

68

810

2.53.25

Al

Nb

B

Mn

Si

P

S

不大于

0.10.3

0.250.75

0.03

0.20

0.20

0.02

0.01

上海奔来金属可提供:无缝管,焊管,圆棒,线,板,锻件,管件和法兰,特殊尺寸可定制。【产品价格查询】访问【奔来金属网站】了解更多!

MP159热处理制度 固溶处理10401055,48h,水冷+在室温进行48%±1%的冷拔变形+时效处理650675℃,44.5h,空冷。
MP159品种规格与供应状态 可以供应d525mm的冷拉棒材,供应状态为冷拔态。
MP159熔炼与铸造工艺 采用真空感应加真空电弧重熔的双联生产工艺。
MP159应用概况与特殊要求 该合金主要用于航空发动机的紧固件,在600 ℃下性能稳定,可长期使用。是目前综合性能最好的航空发动机紧固件材料。
     合金主要是经过冷变形诱发产生大量网状分布的 ε相进行强化。因此,对冷拔变形的工艺参数要严格控制。变形量过小,强度不足;变形量太大,强度升高,但塑性降低。实践证明,当冷变形量控制在下限时合金具有较好的综合性能。
二、MP159物理及化学性能    
MP159热性能                                        
MP159熔化温度范围  熔点1318 [1]
MP159热导率

θ/

100

200

300

400

500

600

700

800

λ/(W/m·℃)

冷拔状态

11.3

14.1

15.6

17.4

19.1

21.0

23.0

24.6

冷拔+时效状态

11.0

13.8

15.3

17.1

18.6

20.5

21.0

-

MP159线膨胀系数 见表2-2(冷拔+时效状态)
2-2[3]

θ/

25100

25200

25300

25400

25500

25600

25700

25800

α/10-6-1

14.3

14.2

14.2

14.6

14.9

15.1

16.0

18.2

MP159密度 ρ=8.33g/cm3[2]
MP159电性能 合金的电阻率见表2-3

2-3[1]

θ/

25

100

200

300

400

500

600

ρ/(10-6Ω·m)

冷拔状态

1.033

1.059

1.086

1.118

1.151

1.201

1.236

冷拔+时效状态

1.096

1.102

1.135

1.162

1.181

1.210

1.231

MP159磁性能 合金在25℃时的磁导率为1.00265[2]
MP159化学性能
MP159耐腐蚀性能 该合金具有极好的抗缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力。在典型的氯化铁实验中未发现缝隙腐蚀和点蚀。在擦盐试验中未发生损坏。交替浸渍证明该合金具有良好的抗氢脆和应力腐蚀开裂的能力。
MP159力学性能
MP159技术标准规定的性能 见表3-1

品种

状态

取样方向

拉伸性能

HRC

持久性能

θ/

σb/MPa

σP0.2/MPa

δ5/%

φ/%

θ/

σ/MPa

t/h

δ5/%

不小于

冷拉棒材

冷拔+时效

纵向

室温

1795

1725

6

22

44

650

965

23

5

595

1415

1310

5

15

-

注:1 供应状态的棒材硬度要求HRC23
     2 供应状态的棒材经时效处理后,其拉伸、持久性能和硬度应符合表中规定的要求。当棒材的拉伸性能符合要求时,硬度实验结果不作为判废依据。
     3 持久性能可在光滑-缺口组合试验上测定。试样不应在23h内断裂。试样光滑部分拉断后,其伸长率应符合表中规定的要求。
     4 可在棒材相邻部位取样并分别加工的光滑和缺口持久试样上进行实验。试样不应在23h内断裂;光滑试样断裂后,应测定伸长率;缺口试样可不拉断。
     5 持久实验可在高于965MPa的应力下进行,但实验过程中不能改变应力。实验结果应符合表中规定的要求。
     6 经需方同意,在965MPa的应力下进行持久实验至23h后,可每隔810h递增应力35MPa,直至试样拉断。
       实验结果应符合表中规定的要求。  
MP159室温及各种温度下的力学性能
MP159硬度 固溶状态室温硬度HRC20[3];冷拔状态室温硬度HRC38[3];冷拔+时效状态室温硬度HRC44
MP159时效前后冷拔棒材硬度随温度的变化见表3-2
MP159时效前后冷拔棒材横截面不同半径处的硬度见表3-3
MP159拉伸性能
MP159合金的典型室温拉伸性能见表3-4
                 3-2[1]                                                                           3-3[1]

θ/

室温

200

400

550

600

 

距表面的距离/mm

0.2

1.1

2.0

2.7

4.0

5.0

HV

冷拔状态

405

370

354

342

333

HV

48%冷拔

496

483

475

467

457

448

冷拔+时效状态

437

409

383

368

357

冷拔+时效

548

-

-

-

-

518

 3-4[2]

状态

σb/MPa

σP0.2/MPa

δ5/%

φ/%

固溶

850

400

60

69

冷拔

1585

1415

12

46

冷拔+时效

1895

1825

8

35

MP159合金在不同温度下的拉伸性能见表3-5
3-5[1]

θ/

25

260

370

480

595

705

815

θ/

25

260

370

480

595

705

815

σb/MPa

1917

1724

1641

1586

1565

1407

896

δ5/%

9

8

8

9

8

15

34

σP0.2/MPa

1882

1655

1551

1503

1482

1282

690

φ/%

35

31

27

22

20

46

65

MP159不同温度的缺口拉伸性能见表3-6

θ/

25

260

370

480

595

650

705

Kt

6.1

6.0

6.1

6.1

5.8

6.1

5.8

σbH/MPa

2572

2372

2255

2186

2103

1993

1958

σbH/σb

1.32

1.40

1.38

1.37

1.37

1.31

1.38

MP159持久和蠕变性能
MP159高温持久性能见表3-7


项目

光滑持久

光滑-缺口联合持久①

θ/

650

650

675

σ/MPa

690

862

1034

965

1034

862

t/h

815.0

23.9

8.3

156.4

39.2

52.4

δ5/%

-

-

22.5

18.4

16.2

27.5

φ/%

-

-

27.9

26.9

45.8

48.6

     缺口试样Kt=3.8
MP159高温松弛性能 应力松弛性能见图3-1
MP159疲劳性能 
MP159高周疲劳 棒材于48%冷拔+时效状态的拉-拉疲劳性能见表3-8
      3-8[1]

θ/

σmax/MPa

N/

室温

931
833

4.5×105
3.22×106

400

784
774
736
716

9.6×106
>1.0×107
>6.08×105
>1.0×107

550

736

>1.007×107

  注:应力比R=0.1,频率f=85Hz
MP159弹性性能
MP159弹性模量 见表3-9

θ/

室温

100

200

300

400

500

600

ED/GPa

固溶

222

209.5

203.6

195.9

188.0

182.4

177.2

冷拔+时效

243

230.3

223.4

217.7

210.1

204.0

192.7

MP159切变模量 见表3-10

θ/

室温

100

200

300

400

500

600

G/GPa

固溶

81.3

78.9

76.5

73.8

71.2

68.8

66.0

冷拔+时效

89.8

87.9

85.5

82.1

79.2

77.1

74.0

MP159泊松比 见表3-11

θ/

室温

100

200

300

400

500

600

μ

固溶

0.32

0.33

0.33

0.33

0.32

0.32

0.34

冷拔+时效

0.32

0.31

0.31

0.33

0.33

0.32

0.30

四、MP159组织结构
MP159相变温度 γ+ε两相区温度范围为540700℃,540℃以下的γ相为亚稳态。                                      
MP159时间-温度-组织转变曲线

MP159合金组织结构 合金在上临界温度(约700℃)以上为稳定的面心立方γ相,在下临界温度以下(约540℃)为稳定的密排六方ε相;两温度之间为γ+ε的两相区。当合金从上临界温度冷却到室温时可保持亚稳定态的γ相。当在室温下进行冷变形时可诱发γ相到ε相的马氏体型转变。因此,合金经固溶处理后全部为亚稳定的γ相,在冷变形过程中部分γ相发生马氏体相变转变为稳定的ε相。所生成的ε相为薄片状,在面心立方的γ相晶粒内呈交叉网状分布。在随后的时效过程中又在亚稳定的γ相中析出Ni3X[47]
五、MP159工艺性能与要求
MP159成形性能
MP159合金钢锭首先在11251180℃保温1836h进行均匀化处理以减小组织偏析和脆性σ相形成。合金锻造开坯装炉温度不高于600℃,加热温度为1120℃±10℃,时间不小于4h。开锻温度不低于1050℃,终锻温度不低于950.合金热轧开坯装炉温度不高于700℃,加热温度为1130℃±10℃,保温3060min。道次最大变形量不能超过20%。终轧温度不低于950℃。热轧后合金在10501070℃退火1h以得到均匀晶粒,便于后续冷变形加工。
MP159轧制棒材经固溶处理后,经碱、酸洗去氧化皮,再经表面涂层处理后,进行冷拔变形。冷拔变形量为48%±1% 
MP159焊接性能 焊接性能同18-8型不锈钢,可用氩弧焊工艺[2]
焊接速度       0.14m/min
电流           100160A
电压           10V
MP159焊丝进给 0.360.56m/min
氩气流量       57L/min 
MP159零件热处理工艺 螺栓的热处理工艺为650675℃,4h时效处理,空冷。
MP159表面处理工艺 合金经局部感应加热热镦成螺帽后,表面再经冷搓丝加工螺纹。
MP159切削加工与磨削性能 合金的机加工性能类似于GH738--铬合金。可在冷加工强化和时效材料上进行机加工。冷拔态的MP159合金的机加工工艺参数见表5-1

操作

工具材料

工具几何形状

工具类型

切削深度/mm

走刀量

切削速度/(mm/min)

磨削厚度/mm

切削液

车削

M24高速钢

纵向前角:0°
副偏角:15°
副后角:10°
后角:5°
旁讽缘角:15°

5"8"方形刀具

1.27

0.254
mm/

7620

0.508

浮化油(120)

圆周铣和端铣

M2高速钢

螺旋角:30°
RR10°
后角:45°
外周余角:7°

直径1"的四出屑槽端铣刀

3.17

0.051mm/

19050

0.127

含硫矿物油

钻孔

T15高速钢

钻头角:118
螺旋角:29°
间隙:7°

直径1/4"二槽钻头

12.7

0.127mm/

6350

0.305

氯化物矿物油

铰孔

M2高速钢

直出屑槽
倒棱角:45°
后角:7°

六槽高速钢铰刀

12.7

0.229mm/

15240

0.1524

氯化物矿物油

攻丝

M1高速钢

2个出屑槽,螺丝尖75%螺纹

5/16-24表面硬化丝锥

12.7

-

1270

-

氯化物矿物油

 

 
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