先進鎳基高溫合金疲勞損傷的微觀機制
本文選題:粉末高溫合金 切入點:定向凝固高溫合金 出處:《稀有金屬材料與工程》2015年12期
【摘要】:通過對FGH96粉末高溫合金、DZ125定向凝固高溫合金、DD6單晶高溫合金大量疲勞斷口的斷裂特征進行統(tǒng)計分析,研究了這3類鎳基高溫合金疲勞損傷的微觀機制。結果表明,這3類合金疲勞斷裂的宏觀形貌有較大的區(qū)別,但由于這幾類合金均為鎳基面心立方晶體結構,因此其疲勞損傷斷裂具有相同的微觀演變規(guī)律和斷裂機制,即:從疲勞裂紋的萌生至裂紋的快速擴展均是以滑移機制進行;疲勞擴展第1階段均為類解理特征,疲勞擴展第2階段為疲勞條帶,快速擴展區(qū)呈現為滑移面、滑移臺階、韌窩特征。由于其組織和成形工藝的區(qū)別,其共同的特征表現的具體形貌有所區(qū)別。
[Abstract]:The fracture characteristics of a large number of fatigue fracture surfaces of FGH96 powder superalloy (DZ125), a directionally solidified superalloy (DZ125), were analyzed, and the fatigue damage mechanism of the three kinds of Ni-base superalloys was studied. The macroscopic morphology of fatigue fracture of these three kinds of alloys is quite different, but the fatigue damage fracture has the same microcosmic evolution law and fracture mechanism because these alloys are all nickel base face centered cubic crystal structure. That is, from the initiation of fatigue cracks to the rapid propagation of cracks, the first stage of fatigue propagation is a kind of cleavage, the second stage of fatigue propagation is a fatigue band, the rapid growth zone is a slip surface and a slip step. Dimple characteristics. Due to the difference in structure and forming process, the common features of the dimple are different.
【作者單位】: 北京航空材料研究院;航空材料檢測與評價北京市重點實驗室;
【基金】:國家高技術研究發(fā)展計劃(“863”計劃)(2015AA034401)
【分類號】:TG132.3
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,本文編號:1683233
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