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该文主要研究了调整GH4199合金中主要合金化元素碳、铝、钛含量后,合金的拉伸性能、持久性能的变化规律,并对其组织进行观察,分析组织的变化对其力学性能的影响.对于合金的组织,主要观察了在γ基体上析出的γ′相、TCP相、碳化物相等,其中γ′相是合金的主要强化相;TCP相则对合金的性能有显著的恶化效果.通过实验,比较全面的研究了GH4199合金在固溶处理及长期处理后,不同碳含量及不同铝钛含量合金的室温、高温拉伸性能及持久性能,并对部分试样断口进行分析.碳含量的变化主要影响合金中碳化物的数量、形态及分布,对γ′相及TCP相的影响不大.实验发现碳化物的类型主要为(W、Mo)<,6>C,长期时效后在(W,Mo)<,6>C周围有M<,23>C<,6>析出.以上显微组织的变化直接导致了合金性能也随之变化.随碳含量的增加,室温拉伸强度得到加强,但同时也降低了室温塑性,而且由于晶界碳化物随之尺寸的增大并发生聚集,也使合金的持久寿命大大降低.合金长期时效以后,碳含量的增加同样对性能有不利的影响,因为碳化物本身就会随时效时间的延长而不断析出长大,使得高碳含量合金在长期时效后的性能也远远不及低碳合金.虽然碳含量的增加能使γ′相的数量也略有增加,但γ′相的形貌并未有显著的变化.由于碳化物析出过程中会消耗掉许多合金元素,这会一定程度上抑制TCP相的析出,但从对合金性能的影响上看,高碳合金是不符合合金的技术条件及使用要求的,我们将GH4199合金的碳含量控制在较低的水平上是适宜的.铝钛含量的变化主要影响合金的γ′相的数量、形状及分布.对碳化物及TCP相也有一定的影响.高铝钛含量会使合金中析出更多的γ′相,提高了合金的拉伸强度,但却显著降低了合金的塑性.铝钛含量的增加会引起碳化物数量的增多,也会使碳化物尺寸有所增大,其在晶界上的分布有利于持久寿命的提高.同时,TCP相的析出倾向也随之增加.实验观察的结果是高铝钛含量GH4199合金中有一定数量的TCP相析出,这就严重影响了合金的持久性能.因此,铝钛含量的增加对合金的综合性能不利,应加以控制,使其含量在低中限范围内为宜.