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先進(jìn)鎳基單晶高溫合金組織穩(wěn)定性及力學(xué)行為的研究進(jìn)展

發(fā)布時(shí)間:2018-04-28 14:11

  本文選題:鎳基單晶高溫合金 + 組織穩(wěn)定性; 參考:《金屬學(xué)報(bào)》2015年10期


【摘要】:從先進(jìn)鎳基單晶高溫合金的微觀組織穩(wěn)定性和力學(xué)行為2個(gè)方面,簡要介紹了γ'相筏化、TCP相析出、高溫和超高溫低應(yīng)力蠕變以及低周和熱機(jī)械疲勞的主要研究進(jìn)展.合金元素Ru的添加提高了合金的高溫低應(yīng)力蠕變壽命,但也間接促進(jìn)了拓?fù)涞怪矛F(xiàn)象的發(fā)生.隨時(shí)效時(shí)間的延長和時(shí)效溫度的升高,m相中的難熔元素含量都會(huì)明顯增加;隨著外加應(yīng)力的增加,m相的析出量增加,壓應(yīng)力則相反.m相在析出的過程中會(huì)形成大量的面缺陷,這些缺陷會(huì)促進(jìn)其它TCP相如P相和R相的形核.在高溫低應(yīng)力蠕變的過程中,鎳基單晶高溫合金中出現(xiàn)另一種重要的a010超位錯(cuò),通過滑移和攀移相結(jié)合的方式在γ'相中緩慢運(yùn)動(dòng).在超高溫蠕變條件下,開始出現(xiàn)一個(gè)蠕變加速的孕育期,這與γ基體在超高溫下不同程度的寬化有關(guān).Ru的添加顯著降低了合金的層錯(cuò)能,在低周疲勞的過程中可引起層錯(cuò)貫穿γ/γ'界面、a/6112Shockley拖后位錯(cuò)切入γ'相等復(fù)雜變形機(jī)制.在熱機(jī)械疲勞的過程中,裂紋萌生的位置、微觀結(jié)構(gòu)的變化以及抗氧化性能都會(huì)影響鎳基單晶高溫合金的壽命.
[Abstract]:From two aspects of microstructure stability and mechanical behavior of advanced nickel base single crystal superalloy, the main research progress of 緯 'phase rafting TCP phase, high temperature and ultra high temperature low stress creep and low cycle and thermal mechanical fatigue are briefly introduced. The addition of Ru increases the creep life of the alloy at high temperature and low stress, but also indirectly promotes the occurrence of topologic inversion. With the increase of the applied stress, the compressive stress will form a large number of surface defects in the precipitation process, while the increase of the aging temperature and the increase of the aging temperature will obviously increase the content of refractory elements in the phase, and with the increase of the external stress, the compressive stress of the phase will form a large number of surface defects in the process of precipitation. These defects promote nucleation of other TCP phases such as P and R phases. During the creep process at high temperature and low stress, another important superdislocation a010 appears in the Ni-base single crystal superalloy, which moves slowly in 緯 'phase through the combination of sliding and climbing. Under the condition of ultra-high temperature creep, a creep accelerated incubation period began to appear, which is related to the addition of .Ru to the 緯 matrix at different degrees at ultra-high temperature, which significantly reduces the stacking fault energy of the alloy. During the low cycle fatigue process, the laminated faults can penetrate through the 緯 / 緯 'interface and a / 6112Shockley delayed dislocation cutting into the 緯' -equal complex deformation mechanism. During thermal mechanical fatigue, the location of crack initiation, the change of microstructure and oxidation resistance will affect the life of Ni-base single crystal superalloy.
【作者單位】: 中國科學(xué)院金屬研究所;
【基金】:國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目2014AA041701 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目51331005和11332010資助~~
【分類號(hào)】:TG132.3

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1815597

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