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铸件金属在高温载荷条件下金相分析显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:159 发布日期:2022-06-20
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铸件金属在高温载荷条件下金相分析显微镜蠕变 金属在高温载荷条件下的缓慢变形一般经过三个阶段: 1)早期阶段蠕变是快速的,蠕变速率逐渐降低,最后进入第二阶段蠕变。 2)第二阶段蠕变是稳态阶段,蠕变速率保持不变。 3)第三阶段蠕变为最后阶段,由于内部微观孔隙和裂纹的生长且逐渐连接在一起,应变速率增加,导致整个部件断裂。 例如涡轮叶片,如果叶片的长度在离心力的作用下变得太长以至于刮到发动机的外部铸件(虽然如今铸件的设计已解决这个问题),则认为该部件蠕变失效,或者说拉应力下的蠕变失效,意味着部件在第三蠕变阶段末期断裂。 晶界上的双层膜是萌生这类灾难性失效的主要位置。 在一个与A1一Zn合金超塑性形变相关的现象中,晶界一些空隙的展开限制了这类材料的形变,并且这些空隙会渐渐地连接,导致完全断裂。在这种铝合金中肯定存在双层膜,如果它们不断裂,才会令人惊讶。 由于晶界空穴的逐渐生长而引起蠕变和超塑性断裂,暗示着如果不存在双层膜就不会出现这种情况,如果这个结论成立,那么提高这些材料性能的前景相当乐观。
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