Propiedades termoelásticas y temperatura c′ solvus de superaleaciones de cristal único a base de níquel (1)

Fecha de lanzamiento:2021-03-10

Resumen

Los resultados muestran que el experimento de expansión térmica se puede utilizar para medir la temperatura C - solvus de cuatro superaleaciones de cristal único a base de níquel (SX). & También hay tres variantes sin re.Tomando como ejemplo cmsx - 4, los resultados experimentales están de acuerdo con los obtenidos por el método de cálculo térmico.Para

Se introducen los resultados experimentales y los resultados de cálculo de tres aleaciones libres de tierras raras.Apagado. TransmisiónLa microscopía electrónica mostró que la composición química de las fases C y C se puede predecir bien.También utilizamos ultrasonido de resonancia & La espectroscopia (RUS) muestra cómo los coeficientes elásticos dependen de la composición química y la temperatura.Los resultados se discuten de acuerdo con los resultados reportados en la literatura.Se destacaron las esferas en que era necesario seguir trabajando.

Resumen gráfico

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Introducción

Las superaleaciones de cristal único a base de níquel (sxs) se utilizan para fabricar palas de turbina a temperaturas superiores a 1000 c. deben soportar espectros de carga que incluyen creep, fatiga térmica y corrosión térmica.La resistencia a la fluencia, es decir, la capacidad de resistir tensiones lentas pero persistentemente acumuladas, es de suma importancia.Es bien sabido que la fuerza de sxs depende de la microestructura compuesta por partículas c úbicas c submitrón & (estructura cristalina: fase l12 ordenada; Fracción volumétrica: 70 vol.%), separada por un canal C Delgado (estructura cristalina: FCC; Fracción volumétrica: cerca de 30 Vol.%), por ejemplo [1 - 4].Las estructuras cristalinas de las dos fases son similares, por lo que las partículas C ordenadas pueden alinearse coherentemente cuando se enfrían a alta temperatura. & Precipitación en la matriz c.La constante de celosía D de dos fases es diferente.Cristal único a base de níquel

Aleación de alta temperatura, la gente a menudo encuentra: corriente directa & Washington.Los desajustes de celosía correlacionados resultan en un aumento de la energía de deformación elástica, por ejemplo [5,6].Este desajuste y algunas de sus consecuencias, como su efecto en la forma de la partícula C, & Las fuerzas de Peach - Ko - Hler que actúan sobre la dislocación del Canal, la deriva y las redes de dislocación de la interfaz han sido discutidas en la literatura, por ejemplo [7 - 15].Orden C & Las partículas representan un obstáculo para el Movimiento de dislocación.

No son completamente impenetrables, pero las dislocaciones son más difíciles de pasar a través de una C ordenada que a través de una fase FCC. & Canal c.El arte del diseño SX depende en cierta medida de hacer que la dislocación sea tan difícil de cortar en la fase C como sea posible, por lo que la óptica &

Maximizar la fuerza de arrastre.La dificultad de cortar está relacionada con el aumento de la energía límite inversa (APB), por ejemplo [16 - 20], uno de los mecanismos básicos más prominentes en la plasticidad cristalina: El Corte en pares de la fase C, por ejemplo, & [21 - 23].Aunque hay diferencias en la literatura sobre los aspectos específicos de este proceso de Corte, los investigadores de SX de los c írculos académicos e industriales creen que el diseño tiene una alta fracción de volumen C, alta & Microscopio electrónico de transmisión C - solvus & La temperatura y la composición química, que producen una alta energía de falla plana, afectan las propiedades físicas de la APB y la falla de la capa.C - &

La temperatura del soluto se considera especialmente importante y se destaca como temperatura de referencia en muchas publicaciones científicas y técnicas SX, por ejemplo [24 - 31].

Las propiedades termodinámicas de cuatro tipos de sxs, erbo / 1 (incluyendo RE, una aleación cmsx - 4) y tres variantes erbo / 15 (sin RE, con un alto nivel de mo, ti y w) fueron estudiadas en detalle.El espectro ultrasónico de resonancia (RUS) y el dilatómetro se utilizan para medir la rigidez elástica y el coeficiente de expansión térmica en función de la temperatura.Recientemente se han demostrado diferencias en las propiedades de arrastre de las cuatro aleaciones [32,33].


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