V oblasti vysoce-výkonných materiálůGH4169 (UNS N07718)je široce uznávána jako nejuniverzálnější superslitina na bázi niklu-. Často označovaný jako „Inconel 718ekvivalentní slitina,"GH4169je precipitační-vytvrzovací slitina obsahující značné množství niobu, molybdenu a chrómu.
Jeho jedinečná mikrostruktura, primárně vyztužená „fází“ ( ′), mu dodává výjimečnou pevnost v tahu, únavovou pevnost a pevnost při tečení. Pro konstruktéry,GH4169je "zlatým standardem" díky kombinaci vysoké pevnosti, vynikající svařitelnosti a odolnosti proti korozi.
Vyžádejte si technický list GH4169 a okamžitou cenovou nabídku
Co je vysokoteplotní slitina GH4169 - UNS N07718?

Co je vysokoteplotní slitina GH4169 - UNS N07718?
GH4169, také známý jako UNS N07718 nebo Inconel 718, je vysoce -pevnostní, korozi{4}}odolná, vysrážená-slitina na bázi niklu-chromu-. Udržuje vynikající pevnost v tahu, pevnost při tečení a lomovou pevnost i při teplotách až 700 stupňů (1300 stupňů F). GH4169 je známý pro svou vynikající svařitelnost a odolnost proti oxidaci a je široce používán v průmyslových odvětvích, jako je letectví, jaderná energetika a petrochemie.
Co je ekvivalentem GH4169?
Inconel 718
GH4169 (ekvivalent americké značky Inconel 718) je precipitační-vytvrzovací nikl-superslitina široce používaná v leteckém průmyslu díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem (Lu et al., 2014).

1. Chemické složení GH4619
|
ERAUM |
% |
Ni |
Cr |
Fe |
Mo |
Nb |
spol |
C |
Mn |
Si |
S |
Cu |
Al |
Ti |
P |
B |
|
GH4169 |
MIN |
50 |
17 |
váhy |
2.8 |
4.75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.2 |
0.65 |
- |
- |
|
MAX |
55 |
21 |
váhy |
3.3 |
5.5 |
1 |
0.08 |
0.35 |
0.35 |
0.015 |
0.3 |
0.8 |
1.15 |
0.015 |
0.06 |
Kliknutím si nyní stáhnete soubor PDF slitiny GH3030
2. Fyzikální vlastnosti GH4169
|
hustota |
Stav slitiny |
pevnost v tahu |
mez kluzu |
Prodloužení |
Prodloužení |
|
|
Rm N/mm2 |
Rp0,2 N/mm2 |
A5% |
HB |
|
|
8,24 g/cm |
Ošetření tuhými roztoky |
Větší nebo rovno 965 |
Větší nebo rovno 550 |
Větší nebo rovno 30 % |
Menší nebo rovno 363 |
|
Tuhý roztok + stárnutí |
Větší nebo rovno 1275 |
Větší nebo rovno 1034 |
Větší nebo rovno 12 % |
Větší nebo rovno 331 |
3. Standard slitiny GH4169

|
PRODUKT |
standard ASTM |
standard ASME |
|
List, Talíř |
B670 |
SB670 |
|
Bezešvé potrubí a trubice |
B983 |
- |
|
Bar |
B637 |
SB637 |
|
Kování |
B670 |
SB670 |
4. GH4169 Teplotní výkon od -253 stupňů do 700 stupňů
Jednou z největších výzev, kterým kupující čelí, je najít materiál, který při nízkých teplotách nekřehne a při vysokých teplotách „nehoří“. GH4169 je jednou z mála slitin, které mohou dosáhnout obou extrémních teplot:
1. Vynikající výkon při vysokých-teplotách (až 700 stupňů):Na rozdíl od mnoha slitin, jejichž pevnost klesá nad 500 stupňů, zůstávají „fáze“ v GH4169 stabilní. Tím se zabrání deformaci tečení u součástí s konstantním tepelným namáháním, jako jsou disky aero-turbíny a součásti plynových turbín.
2. Nízká-teplotní odolnost (až do -253 stupňů):Většina-kovů s vysokou pevností se pod nulou stupňů Celsia stává velmi křehkou, což představuje bezpečnostní riziko. GH4169 si však zachovává vynikající tažnost a lomovou houževnatost, což z něj činí ideální materiál pro skladovací nádrže na kapalný vodík a kryogenní inženýrství.
5. Charakteristika GH4169 v Aero-motorech
Součásti leteckých{0}}motorů, jako jsou kotouče turbín, pístní kroužky a hřídele, jsou vystaveny obrovským odstředivým silám a extrémně vysokým teplotám. Důvody pro výběrGH4169jsou následující:
Svařitelnost:Na rozdíl od jiných slitin pro vysoké-teplotyGH4169vykazuje opožděnou odezvu stárnutí, což znamená, že během svařování nedochází k praskání vlivem-stárnutí.
Odolnost proti únavě:Jeho rafinovaná struktura zrna (dosažená prostřednictvím aVIM+VAR duální-proces tavení) zajišťuje extrémně vysokou únavovou životnost při vibračním zatížení.
Prohlédněte si náš inventář GH4169 - Tyče, plechy a trubky
6. GH4169 Hlavní aplikace
GH4169/UNS N07718je nezbytný pro kritické, vysoce{0}}namáhání a vysokoteplotní složky:
Letectví:Součásti proudových motorů, raketové motory, lopatky turbín a skříně.
Výroba energie:Pozemní-plynové turbíny a součásti jaderných reaktorů.
Ropa a plyn:Vysoká{0}}pevnost spojovacích prvků, konektorů, čerpadel a bezpečnostních ventilů v kyselém provozu.




Proč si vybrat Gnee Steel?
Nejsme jen dodavatelem, ale vaším předním-partnerem pro vysokoteplotní slitiny.
✅️Vynikající tavení:VyužívámeVakuové indukční tavení (VIM) + vakuové obloukové přetavování (VAR)technologie zajišťující ultra-nízký obsah nečistot a extrémně vysokou jednotnost mikrostruktury.
✅️Standardní shoda:Plně vyhovujícíNormy AMS 5662, AMS 5596 a ASTM B637.
✅️ Sledovatelnost:Každá zásilka je dodávána s úrovní3.1 Certifikát továrního testu (MTC)podrobná analýza chemického složení a ověření mechanických vlastností.
✅️Zakázkové zpracování:Nabízíme řešení přímo použitelná pro vaše výrobní linky, od přesných-broušených tyčí po plechy vlastní-velikosti.

Certifikát Gnee Steel GH3030
📦 Balení a doprava
VšeSlitina na bázi nikluprodukty jsou baleny pomocí následujících metod:
Dřevěné palety nebo bedny
Obal odolný proti vlhkosti-
Štítky s číslem pece, standardními a velikostními štítky
Dodáváno po celém světě po moři, letecky nebo expresně

Balení produktu Gnee Steel GH3030
Kontaktujte nás pro nejnovější exportní cenovou nabídku pro slitinu GH3030
FAQ
Q1: Jsou GH4169 a Inconel 718 zcela totožné?
A: Ano. Mají stejné požadavky na chemické složení a mechanické vlastnosti. GH4169 je název používaný v čínských standardech, zatímco Inconel 718 je registrovaná ochranná známka společnosti Special Metals. Oba odpovídají standardu UNS N07718.
Q2: Může být GH4169 použit v kyselých plynných prostředích obsahujících sirovodík (H2S)?
A: Absolutně. Když je tepelně-zpracován na určitou úroveň tvrdosti, GH4169 splňuje požadavky normy NACE MR0175, což z něj činí ideální materiál pro vysokotlaké-nářadí na ropné a plynové vrty.
Q3: Jaká je nejběžněji používaná metoda tepelného zpracování pro GH4169?
A: Pro letecké aplikace se obvykle používá ošetření roztokem, po kterém následuje ošetření dvojitým stárnutím (obvykle 8 hodin při 720 stupních + 8 hodin při 620 stupních ), aby se maximalizovala rychlost srážení fáze ′′.






