단결정 Ni-Base Superalloys의 열성탄성 특성 및 C 'solvus 온도 (1)

출시일:2021-06-28

abstract

현재 열팽창 실험은 4 개의ni-base 단일-crystal 초자연적 인 superalloys (sx)의 C-solvus 온도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 변종. CMSX&4의 경우 실험 결과는 열 Thermocalc를 사용하여 얻은 수치 열역학적 결과와 잘 일치합니다.--

Three 실험 Re

free 합금, 실험 및 계산 된 결과가 닫힙니다. 전달 전자 현미경 Cphases의 화학적 조성이 합리적으로 잘 예측 될 수 있음을 보여줍니다. 우리는 또한 공진 초음파-spectroscopy (RUS)를 사용하여 탄성 계수가 화학적 조성 및 온도에 얼마나 의존 하는지를 보여줍니다. 결과는 문헌의 이전 결과에 비추어 논의됩니다. 추가 작업이 필요한 영역이 강조 표시됩니다.-&

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based 단일-crystal Superalloys (SXS)는 1000 ℃ 이상의 온도에서 작동하는 Tomanufacture 터빈 블레이드를 사용합니다. 크리프, 열 피로 및 뜨거운 부식을 포함하는 알로로드 스펙트럼을 견딜 수 있어야합니다. 크리프 강도, 균주의 지속적인 축적에 대한 저항성은 가장 중요합니다. SXS는 Sub-MICROTERCUBOIDAL C-PARTICLES-(결정 구조 : L12&PHASE; L12-PHASE; VOLTED L12-PHASE; VOLLACTIC : 70 vol. %)으로 구성된 SXS가 미세 구조에서 강도에 의존하는 것이 잘 알려져 있습니다. NCHANNELS (크리스탈 구조 : FCC; 볼륨 분율 : 30 vol. %에 가깝습니다), 예를 들어 [1-4]. 두 단계의 결정 구조는 유사하므로 고온에서 냉각시 정렬 된 C-Particles는 C&Matrix에서 일관되게-침전 될 수 있습니다. 두 단계의 격자 상수 D는 다릅니다. Ni-base 단일-crystal

superalloys, 종종 찾기 : DC&\\ DC. 관련 격자의 부화는 탄성 변형 에너지, 예를 들어, [5, 6]의 증가를 초래한다. 이 의해서, 예를 들어 C-Particles의 모양에 미치는 영향, 예를 들어 래프팅 및 인터페이션 전위 네트워크의 형성에 대한 채널 탈구에 작용하는 Peach-Kośhler 힘에 대한 효과, 아직도 문헌에서 논의되는 것, 예를 들어 [7-15]. 정렬 된 c&-입자는 전위 모션에 장애물을 나타냅니다.&

they는 완전히 충격이 없지만 FCCC-Channels를 통해 주문 된 C&Phase를 통해 순서로 이동하는 전위가 더 어렵습니다. ...에 SX 디자인의 기술은 부분적으로 C-Phase에 opti--&

mize 크리프 강도로 절단하는 전위에 대한 탈구에 가능한 한 어려울 것입니다. 절단하기 어려움을 촉진시키는 것은, 예를 들어, CPhase의 쌍복 절단 (예 :-[예를 들어, C&[칠해진)의 쌍 절단으로 인한 반드리 효소 경계 에너지 (APBS), 예를 들어 [16-20]과 관련이있다. 21-23] 문헌에서는이 절단 과정의 특정 측면에 관한 한도의 불일치가 있습니다. 학계 및 산업의 SX 연구원은 높은 C-Volume 분획, 높은&C-solvus TEM-으로 합금을 설계하는 것이 바람직하다고 믿습니다.&배마 및 화학적 조성물, APBS의 물리적 성격에 영향을 미치는 높은 평평한 오류 에너지를 일으키는 높은 평평한 오류 에너지를 일으킨다. c-&

solvus 온도는 특히 중요한 것으로 간주되었으며 많은 과학 및 기술 SX 간행물의 기준 온도로 강조되었습니다. 예 : [24-31].

현재 작업은 4 개의 SxS, Erbo/1 (RE, CMSX-4 유형 합금) 및 3 Erbo/15 변형 (Re-free, Mo, Ti 및 더 높은 수준의 Refree)의 열역학적 특성을 자세히 살펴 봅니다. w). 그것은 공진 초음파 분광법 (RUS)과 팽창계를 사용하여 탄성 강성과 열팽창 계수를 온도의 함수로 측정합니다. 최근이 4 개의 합금이 크리프 특성의 관점에서 어떻게 다른지 [32, 33].


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