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GH4742属于难变形镍基高温合金,其中含有Cr、Co、W、Al、Ti等多达十几种合金元素,合金化程度非常之高,因此,其热加工问题非常突出,一直困绕着该合金的发展。为此,本文研究了铸态GH4742合金的均匀化处理制度以及均匀化处理对合金铸锭工艺塑性的影响,重点探讨了铸态GH4742合金经过1160℃x6h(炉冷)处理后的热加工塑性及再结晶规律,寻求最佳的热加工工艺方向,以期为难变形高温合金的应用提供研究基础和实际指导。GH4742合金采用真空感应和真空自耗双联工艺熔炼而成,铸锭中存在一定程度的枝晶偏析,经过一次均匀化处理1160℃x6h(炉冷)可以明显的降低偏析,在一次均匀化处理的基础上增加1200℃x4h(空冷)的二次处理,原始铸态组织中的枝晶偏析基本消失,得到比较均匀的奥氏体组织。同时,二次处理也可以提高合金的热变形塑性,降低变形抗力,有利于再结晶的发生。在热模拟试验中,本文主要进行了单道次等温恒应变速率热压缩实验,变形温度为1050℃、1075℃、1100℃、1125℃、1150℃,应变速率为0.001s-、0.01s-1、O.1s-1、1s-1、10s-1,应变量为10%、30%、50%。参照铸态GH4742的真应力-真应变曲线,研究了铸态GH4742在热变形过程中,变形温度、应变速率、应变量等变形参数对变形抗力及动态再结晶的影响规律。计算得出GH4742合金热变形过程中动态再结晶的变形激活能为Q=1496.9KJ/mol,本构方程为Z=3.0×1055[sinh(0.004185δ)53237。结合变形后试样组织的定性分析发现:(1)铸态GH4742合金的热变形流变应力随着应变速率的降低和温度的升高而降低。高温低应变速率有利变形,可减少裂纹的产生。(2)铸态GH4742合金在变形过程中存在明显的变形不均匀性,试样芯部与边缘组织相差较大。(3)铸态GH4742合金中γ’相的存在大大增加了合金的变形抗力,同时,γ’相能够钉扎晶界,阻碍晶界迁移,抑制动态再结晶进行。