Propiedades termoelásticas y temperaturas C'-Solvus de superalloys de Ni-Base de un solo cristal (1)

Fecha de lanzamiento:2021-06-28

ABSTRACT

El trabajo actual muestra que los experimentos de expansión térmica se puede utilizar para Mida la c-solvus temperaturas de cuatro Ni-base superaleaciones individuales-crystal (SX), una con Re&and tres Re-free variantes En el caso de CMSX-4, los resultados experimentales están en buen acuerdo con los resultados termodinámicosnuméricos obtenidos utilizando Thermocalc. Para

--&THEE, las aleaciones experimentales REFREE, los resultados experimentales y calculados están cerca. La microscopía electrónica de transmisión muestra que las composiciones químicas de la candar, los c

Phases pueden predecirse razonablemente bien. También utilizamos ultrasonidos resonante

spectroscopy (RUS) para mostrar cómo los coeficientes de elasticidad dependen de la composición química y la temperatura. Los resultados se discuten a la luz de los resultados anteriores reeportados en la literatura. Las áreas quenecesitan más trabajo se resaltan.

GRAPHICAL RESUMEN 微信图片_20210310100252.png

Introduction---NI-based sola \\ superaleacionesncrystal (SXS) son álabes de turbina tomanufacture usadas, que operan a temperaturas superiores a 1000 C. Ellos tienen que soportar espectro aload, que incluye la fluencia, a la fatiga térmica y la corrosión en caliente. La fuerza de fluencia, la resistencia contra una acumulación de tensión lenta pero continua, es de suma importancia. Es bien sabido que SXS dependen para su fuerza en una microestructura, que consiste en sub&micrometer cuboidal c-Particles-(estructura cristalina:. Ordenado L12-Phase; volumen fracción: 70% en volumen) que están separados por delgada c&Channels (estructura de cristal: FCC; Fracción de volumen: Cerca de 30 vol.%), por ejemplo, [1-4]. Las estructuras cristalinas de las dos fases son similares, por lo que en el enfriamiento de las altas temperaturas la ordenada c-Particles puede coherentemente-precipitado en el c-matrix. Las constantes de celosía d de las dos fases difieren. En Nibase

crystal

&-superalloys individuales, es frecuente encontrar: dc&\\ cc. La maldición de la red asociada da como resultado un aumento en la energía de tensión elástica, por ejemplo, [5, 6]. Este desajuste y algunas de sus consecuencias, por ejemplo, su efecto sobre la forma de c-Particles,&en las fuerzas del Melocotón-Kohler que actúa sobre los canales de dislocaciones, el rafting y en la formación de redes de dislocación interfaciales, han sido y siguen siendo Ser discutido en la literatura, por ejemplo, [7-15]. El c ordenado

partículas representan obstáculos a movimiento de la dislocación.

-&theyno son completamente impenetrable, pero es más difícil para las dislocaciones se muevan a través de la ordenada c-Phase que a través de la fcc-c-Channels . El arte del diseño SX basa en parte en lo que es lo más difícil posible de dislocaciones para cortar en el&Phase a opti

-\\ resistencia a la fluencianmize c. Haciendo corte difícil está asociada con el aumento de antifase energías de contorno (APBS), por ejemplo, [16-20], que se derivan de uno de los mecanismos elementales más prominentes de la plasticidad del cristal: el corte de pares de la c&Phase, por ejemplo,-[ 21-23]. Mientras que en la literatura existen desacuerdos en lo que se refiere a los aspectos específicos de este proceso de corte, los investigadores SX académicos e industriales creen que es deseable diseñar las aleaciones con un alto c&volume fracción, un alto-c-solvus tem&-PERURA Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA, QUE PAGA A LAS Energías de fallas en planos altos que afectan lanaturaleza física de las APBS y las fallas de apilamiento. El c&

\\ temperaturansolvus se ha considerado como especialmente importante y se ha destacado como una temperatura de referencia en muchas publicaciones científicas y tecnológicas SX, por ejemplo, [24-31].

El presente trabajo da un vistazo más de cerca a las propiedades termodinámicas de cuatro SxS, ERBO/1 (con Re, un CMSX \\ aleación de tipon4) y tres ERBO-15 variantes (Re/free, conniveles más altos de Mo, Ti y W) Se utiliza la espectroscopia de resonancia ultrasónica (RUS) y dilatometría para medir rigideces elásticas y coeficientes de expansión térmica como una función de la temperatura. Recientemente se ha demostrado cómo estas cuatro aleaciones difieren en términos de propiedades de fluencia [32, 33].-


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