采用电场凝固技术在自制电场定向凝固装置上进行电场单晶生长,研究了直流电场对一种镍基单晶高温合金室温拉伸性能和高温持久性能的影响.结果表明,随着电流密度增大,合金的室温屈服强度明显提高,但抗拉强度无明显改善,且塑性降低;在980℃和221 MPa条件下,高温持久时间显著延长,持久塑性得到改善.利用扫描电镜和电子探针对该合金的凝固组织、合金成分分布和断口形貌进行了分析.结果表明,直流电场引起枝晶间距及γ'相尺寸减小、成分偏析减轻,共晶和亚晶界减少.直流电场作用导致的γ'相尺寸减小及成分偏析减轻导致的γ/γ'错配度变化,对合金的屈服强度和高温持久性能的提高有贡献.
参考文献
[1] | Huang Q Y,Li H K.Superalloy.Beijing:Metallurgical Industry Press,2000:2(黄乾尧,李汉康.高温合金.北京:冶金工业出版社,2000:2) |
[2] | Caron P,Khan T.Aerosp Sci Technol,1999; 3:513 |
[3] | Misra A K.Metall Trans,1985; 16A:1354 |
[4] | Conrad H.Mater Sci Eng,2000; A287:205 |
[5] | Ahmed S,Bond R,McKannan E C.Adv Mater Processes,1991; 140:30 |
[6] | Ahmed S,Mekannan E C.Mater Sci Technol,1994; 10:941 |
[7] | Yang Y S,LiW F,Hu Z Q.In:HanadaS,ed.,4th Pacific Rim Int Conf on Advanced Materials and Processing,Sendai:The Japan Institute of Metals,2001:345 |
[8] | Yang Y S,Feng X H,Cheng G F,Li Y J,Hu Z Q.Acta Metall Sin (Engl Lett),2005; 18:679 |
[9] | Duhl D N.In:Sims C T,Stoloff N S,Hagel W C,eds.,Superalloy Ⅱ.New York:John Wiley & Sons,1987:189 |
[10] | Jackson J J,Donachie M J,Henricks R J,Gell M.Metall Trans,1977; 8A:1615 |
[11] | Wu C X,Sun C Q,Li Q J.J Aeronaut Mater,2002; 22:1(吴昌新,孙传棋,李其娟.航空材料学报,2002; 22:1) |
[12] | Nathal M V.Metall Trans,1987; 18A:1961 |
[13] | Socrate S,Parks D M.Acta Metall Mater,1993; 41:218 |
[14] | Peng Z F,Ren Y Y,Mei Q S,Liu Y.Acta Metall Sin,2001; 37:171(彭志方,任遥遥,梅青松,刘 艳.金属学报,2001; 37:171) |
[15] | Liu L R,Jin T,Zhao N R,Wang Z H,Sun X F,Guan H R,Hu Z Q.Acta Metall Sin,2004; 40:858(刘丽荣,金 涛,赵乃仁,王志辉,孙晓峰,管恒荣,胡壮麒.金属学报,2004; 40:858) |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%