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首页> 外文期刊>材料とプロセス: 日本鉄鋼協会講演論文集 >(S035-1)1273K, 250MPa にてクリープ変形したRe 無添加単結晶Ni 基超合金NKH71のγ/γ'相界面の転位下部組織
【24h】

(S035-1)1273K, 250MPa にてクリープ変形したRe 無添加単結晶Ni 基超合金NKH71のγ/γ'相界面の転位下部組織

机译:(S035-1)无再添加剂的单晶镍基高温合金NKH71在1273K,250MPa下蠕变。

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摘要

著者らはこれまで,地上用ガスタービンのブレード部材として開発された,Re 無添加単結晶Ni 基超合金NKH711)について,1273K におけるクリープ特性を調べ,Re を3wt.%添加した第2 世代実用単結晶Ni基超合金CMSX?4 の同一条件における結果と比較検討した.その結果,160MPa 以下の低応力側において,クリープ破断寿命がCMSX?4 に比べ,改善されることを見出した.さらに,この寿命改善の理由を明らかにするため,NKH71 を用い,1273K, 160MPa にて種々の時間でクリープ中断試験を行い,クリープ変形に伴うγ'相の形態および転位下部組織の変化を調べた.その結果,NKH71 は,CMSX?4 に比べ,未使用材の時点ですでにγ/γ'相界面に多数の転位が導入され,クリープ変形初期にラフト化することを示した.また,クリープ変形初期のラフト構造形成と同時に,転位密度が飽和し,破断まで一定値を保ったことにより,破断までラフト構造を維持し続けたことを示唆した2).したがって,クリープ変形に伴うγ 相チャネルの幅の変化が小さく,γ 相チャネル内の転位の移動を抑制したため,CMSX?4 に比べNKH71 が,160MPa 以下の低応力側でのクリープ破断寿命を増加させたものと推論した.しかし,200MPa 以上の高応力側では応力増加に伴い,CMSX?4 との破断寿命の差は拡大し,クリープ弱化する.ブレードは始動停止に伴う急激な応力変化,さらには稼働中冷却による熱応力の発生に起因する高応力負荷が生じると報告されている.本合金の実用化には,高応力側でのクリープ寿命の改善とともに,クリープ変形と組織形状,特にラフト構造との関係について,より詳細な検討が必要であろう.そこで,本研究ではNKH71 を用いて1273K, 250MPa で種々の時間にてクリープ中断試験を行い,クリープ変形に伴うγ'相の形態および転位下部組織変化を調べ,同合金の160MPaクリープ試験結果と比較検討することで,クリープ変形とラフト化との関係についての知見を得ることを目的とする.
机译:作者研究了Re-free单晶Ni基高温合金(NKH711)在1273K时的蠕变特性,该合金作为地面燃气轮机的叶片部件而开发,并向第二代实用单元中添加了3 wt%的Re。我们比较并检查了在相同条件下结晶镍基高温合金CMSX-4的结果。结果,发现在160MPa以下的低应力侧,与CMSX-4相比,蠕变断裂寿命提高。此外,为了弄清寿命改善的原因,使用NKH71在1273K和160MPa下分别在1273K和160MPa下进行了蠕变中断试验,以研究γ'相的形态以及由于蠕变变形而引起的位错亚结构的变化。 ..结果表明,与CMSX-4相比,NKH71在未使用材料时已经在γ/γ'相界面上引入了大量重排,并在蠕变变形的初始阶段变成了筏。另外,在蠕变变形的初期形成筏结构的同时,位错密度饱和并保持恒定值直至断裂,这表明筏结构一直保持到断裂2)。因此,由于蠕变变形引起的γ相流路的宽度变化小,并且抑制了γ相流路中的位错的移动,因此与CMSX-4相比,NKH71在160MPa以下的低应力侧的蠕变断裂寿命延长。我推断是这样。但是,在200 MPa或更高的高应力侧,与CMSX-4的断裂寿命差异会增加,而蠕变会随着应力的增加而减弱。据报道,由于与启动和停止相关的突然的应力变化以及由于操作过程中的冷却而产生的热应力,叶片承受高应力负荷。为了使该合金投入实际使用,有必要提高高应力侧的蠕变寿命,并且更详细地研究蠕变变形与微观结构形状之间的关系,尤其是筏结构。因此,在本研究中,使用NKH71在1273K和250MPa下分别在1273K和250MPa下进行了蠕变中断试验,以研究γ'相的形态以及由于蠕变变形而导致的重排子结构的变化,并与同一合金的160MPa蠕变试验结果进行了比较。这项研究的目的是获得有关蠕变变形和筏化之间关系的知识。

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