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【24h】

1123K,600MPa にてクリープ変形した単結晶Ni 基超合金,CMSX-4,に認められた積層欠陥The Stacking Fault of Single Crystal Nickel-based Superalloy, CMSX-4, Crept at 1123K-600MPa

机译:在CMSX-4中发现的单晶镍基高温合金CMSX-4的蠕变在1123K-600MPa时的堆垛层错在1123K,600MPa时蠕变变形的单晶镍基高温合金

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摘要

1.緒言Ni 基超合金のクリープ変形機構は,約1100K 付近を境に高温側と低温側で異なるとされてい る.すなわち,高温側では,転位はγ相チャネル内のみですべり運動と上昇運動を繰り返し,γ相のみで変 形が生じるのに対し,低温側では転位はγ相チャネル内の運動のみならず,強化相であるγ. (Ni3(Al, Ti))相 を剪断してγ. 相中に積層欠陥を形成し,γ.相においても変形が生じると考えられている1).これまで, 高温側におけるクリープ変形機構の解明に関する研究は多数報告されているのに対し,低温側についてはい まだ明らかではない.著者らは先に,最小クリープ速度の応力指数,n 値,およびクリープの活性化エネル ギー,Qc,を求め,n 値およびQc の組織依存性について検討するとともに,積層欠陥の形成条件および積層 欠陥がクリープ特性に及ぼす影響を明らかにするため,単結晶Ni 基超合金,CMSX-4,を用い,1073~1223K, 400~700MPa の温度応力条件にてクリープ試験を行った.
机译:1. 1。引言据称,镍基高温合金的蠕变变形机理在1100K附近在高温侧和低温侧之间有所不同。即,在高温侧,重排仅在γ相通道中重复滑动运动和上升运动,并且仅在γ相中发生变形,而在低温侧,重排不仅在γ相通道中移动而且增强。可以认为,该相即γ相(Ni 3(Al,Ti))被剪切而在γ相中形成堆积缺陷,在γ相中也发生变形。迄今为止,已经有许多研究阐明了高温侧的蠕变变形机理,但在低温侧尚不清楚。作者首先确定了最小蠕变速率的应力指数n值和蠕变激活能Qc,研究了n值和Qc的组织依赖性以及堆积缺陷和堆积缺陷的形成条件。为了阐明蠕变特性的影响,使用单晶镍基高温合金CMSX-4在1073至1223K和400至700MPa的热应力条件下进行了蠕变测试。

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