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1.
Astroloy合金中弯曲晶界显著改善了材料的蠕变持久塑性和蠕变裂纹生长抗力。通过尖切口根处蠕变裂纹形成寿命分析与试验比较,证实蠕变J~*积分是控制尖切口(和裂纹)场的有效参量。据此由线性损伤模型和HRR奇异性结合,导出与直晶和弯晶试验结果吻合良好的蠕变裂纹扩展速率表达式: da/dt=Be~(k/n+1)D(x_0)J~(*kn/n+1) 从晶界孔洞形成角度讨论了弯曲晶界蠕变损伤的微观机制。  相似文献   
2.
实验表明,降镍钴含锰铬12Ni马氏体时效钢有较高的强度和较好的韧性。观察了这类钢的时效沉淀相和位错组态;分析了位错的易交滑移特性;根据六角密排相沿位错线的层错区沉淀机制讨论了实验结果,还提出了用合金中原子的平均电子浓度作为预测马氏体时效钢高温奥氏体的稳定性和溶解度的判据。这些为马氏体时效钢降镍钴和合理的合金化提供有益的看法。  相似文献   
3.
本文根据纯幂硬化材料模型导出了J积分的塑性部分,又根据的假定,试图说明常用的Jp=2Up/B(W-a)计算式的理论根据和近似性。本文搜集了本实验室对四种材料所散的J积分阻力曲线,结果表明:(1)在相当大的试样尺寸变化范围内,阻力曲线近似为材料特性(2)某些材料的起裂韧性对成分,热处理和微观组织结构不敏感,而阻力曲线则不然(3)用阻力曲线预言大试样K_(IC)时,要区分两种类型材料,其K_(IC)分别相应阻力曲线最高点(饱和点)和起裂点。  相似文献   
4.
Astroloy合金中弯曲晶界显著改善了材料的蠕变持久塑性和蠕变裂纹生长抗力。通过尖切口根处蠕变裂纹形成寿命分析与试验比较,证实蠕变J~*积分是控制尖切口(和裂纹)场的有效参量。据此由线性损伤模型和HRR奇异性结合,导出与直晶和弯晶试验结果吻合良好的蠕变裂纹扩展速率表达式: da/dt=Be~(k/n 1)D(x_0)J~(*kn/n 1) 从晶界孔洞形成角度讨论了弯曲晶界蠕变损伤的微观机制。  相似文献   
5.
实验表明,降镍钴含锰铬12Ni马氏体时效钢有较高的强度和较好的韧性。观察了这类钢的时效沉淀相和位错组态;分析了位错的易交滑移特性;根据六角密排相沿位错线的层错区沉淀机制讨论了实验结果,还提出了用合金中原子的平均电子浓度作为预测马氏体时效钢高温奥氏体的稳定性和溶解度的判据。这些为马氏体时效钢降镍钴和合理的合金化提供有益的看法。  相似文献   
6.
本文从断裂力学角度,讨论了弯曲晶界对Astroloy合金蠕变断裂特性的影响。 通过的特殊热处理得到弯曲幅度大、普遍性好的弯曲晶界。弯曲晶界最重要的影响是它显著提高材料的持久塑性和蠕变裂纹生长抗力。 通过切口根处蠕变裂纹形成寿命试验分析方法,证明了蠕变J~*积分是控制切口(从而裂纹)场的有效参量。据此应用J~*参量控制的HRR奇异性与线性损伤模型相结合进行分析,导出蠕变裂纹扩展速率表达式,最后讨论了弯曲晶界的影响。  相似文献   
7.
应用透射和扫描电镜对镍基高温合金应变疲劳形变结构,损伤过程、裂纹的形成和扩展进行了观察和分析。结果表明:镍基高温合金应变疲劳的形变结构具有平面滑移特性,裂纹沿交叉滑移带形核和扩展。在应变循环下位错仍多以超位错组态运动并切过γ′相。由于反复切割的结果,形成驻留滑移带,通常裂纹在驻留滑移带形核,这就是为什么镍基高温合金具有较低应变疲劳寿命的原因。  相似文献   
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