Shanghai LANZHU super alloy Material Co., Ltd.

Νέα

Η επίδραση του YTTRium στις ιδιότητες ζεστού πυρόλυσης και ερπυσμού ενός Superalloy που βασίζεται σε Ni που δημιουργήθηκε από την παρασκευή προσθέτων (6)
Χρόνος απελευθέρωσης: 2021-04-13 08:36:10  Hits: 9

4,3 -

effects of oxygen

inducedin/----in σε σκόνη μεταλλουργία, είναι δύσκολο να ελέγξουμε την περιεκτικότητα σε οξυγόνο ενός κράματος, επειδή οι σκόνες κράματος προσελκύουν εύκολα οξυγόνο από την ατμόσφαιρα. Στα υπερθαλκαλάια νικελίου, η μόλυνση οξυγόνου μειώνει τη διάρρηξη ζωής και η ολκιμότητα και στα δύο Cast και P-m SuperAloys.Η πλεονάζουσα παρουσία οξυγόνου σε κράμα προκαλεί ένα πρόβλημα διαχωρισμού στα σύνορα των κόκκων. Αυτό οδηγεί σε ουσιαστική μείωση του έργου διαχωρισμού στο όριο των κόκκων, δηλ. Μια αυξημένη τάση να σχηματιστούν ρωγμές [32]. Επιπλέον, η παρουσία διαχωρισμένου οξυγόνου διευκολύνει τον σχηματισμό κενής θέσης σε θέσεις κοντά στο όριο των κόκκων, το οποίο με τη σειρά τους προάγει τη διάχυση των ατόμων εκμετάλλευσης στο όριο των σιτηρών και αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη συγκέντρωση των σωματιδίων περίπλοκου στο όριο των κόκκων . Το θέμα των σιτηρών-boundary winditrince μέσω οξυγόνου μέσω της περιβαλλοντικής μόλυνσης έλαβε μεγάλη προσοχή και έχει αναθεωρηθεί από το Woodford και το BrickNell [33]. Υποστήριξαν μια σχέση μεταξύ των σιτηρώνboundary ακινητοποίηση και της εκμάθισης. Στις ενδιάμεσες θερμοκρασίες, η παραμόρφωση εμφανίζεται από τα σιτηρά

boundary ολίσθηση και φιλοξενείται από την ολίσθηση σε σχεδόν

boundary περιοχές και στην οριακή μετανάστευση. Το οξυγόνο καθίσταται ακινητοποίηση ορίων και η απουσία σιτηρώνboundary διαμονής. Αρκετοί μηχανισμοί έχουν προταθεί ότι είναι υπεύθυνες για το σιτάρι-boundary penning με διείσδυση οξυγόνου. Δύο τέτοιοι μηχανισμοί είναι ο διαχωρισμός οξυγόνου στα σύνορα των κόκκων και η καθίζηση οξυγόνου σε σουλφίδια [34]. Η παρουσία οξυγόνου ήταν μια προϋπόθεση για τον SAC (πυρόλυση ηλικίας του στελέχους) στο René 41 και ο διαχωρισμός οξυγόνου στα σύνορα των κόκκων μειώνει την οριακή αντοχή. Έδειξαν ότι το οξυγόνο έχει παρόμοιες επιδράσεις στο κράμα 718 και το waspaloy [35].----in η παρούσα μελέτη, τοBuilt δείγμα περιέχει 115 ppm οξυγόνο. Αντίθετα, το δείγμα HX

a ως

Built δείγμα είχε ένα επίπεδο οξυγόνου 82 ppm, το οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής 50-100 ppm στο οποίο η Superalloys αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής του στρες [36]. Παρατηρήσαμε επίσης αυτό το πρόβλημα σε πρόσθετο κατασκευασμένο in718 και προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη της εμπίρινσης οξυγόνου προσθέτοντας το y στο 718 που παράγεται από το SLM. Η προσθήκη του Υ βελτίωσε τη διάρκεια ζωής της ρήξης ερπυσμού και την ολκιμότητα του SuperALEY [37]. Στο σχηματισμό δείγματος του HXa του Y2O3 μέσα στο σιτάρι (Σχήμα 4), η προσθήκη Υ μειώνει το οξυγόνο στα όρια των κόκκων. Ως αποτέλεσμα, το δείγμα HX a έδειξε καλύτερες ιδιότητες ερπυσμού παρά τις πολλές κατακόρυφες ρωγμές. Η σταθεροποίηση του οξυγόνου του διαλύματος θα ήταν ένας λόγος για τον οποίο η προσθήκη Υ τελικά οδηγεί σε καλύτερη διάρκεια ζωής και διαμάχηση ρήξης σε κάθετα δείγματα (Σχήμα 10α, γ), εμποδίζοντας το όριο των ορίων των κόκκων.

1.

--1 Αυτή η μελέτη, διερευνήσαμε τις επιδράσεις του στοιχείου σπάνιων γαιών Y στις ιδιότητες ζεστού πυρόλυσης και ερπυσμού του Superalloy του Superalloy Hastelloy&x που επεξεργάστηκαν από το Selec#116. Αποκτήκαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα.

1. --

Η προσθήκη του y στο hastelloyx προωθείται αξιοσημείωτα το σχηματισμό ρωγμών. Υπήρχε διαχωρισμός των W, Si, C, και Y, προκαλώντας σχηματισμό καρβιδίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας SLM στις ρωγμές. Αν και λιγότερες ρωγμές που σχηματίζονται στο δείγμα Y Free, W, SI και C διαχωρίστηκαν στις ρωγμές.--2.

AlThough το δείγμα HXa είχαν πολλές ρωγμές, η ζωή του ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του δείγματος HX. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επίπεδο οξυγόνου ήταν χαμηλότερο (82 ppm) στο δείγμα HX a και το οξυγόνο σταθεροποιήθηκε από το Υ. Το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου προκάλεσε τον σχηματισμό σταθερών οξειδίων Υ2Ο3 και Si02, εξαλείφοντας έτσι το πρόβλημα της βάσης του οξυγόνου στο όριο των κόκκων. Στο δείγμα HX, από την άλλη πλευρά, το υπερβολικό οξυγόνο (115 ppm) στο κράμα προκαλεί πρόβλημα σε οξυγόνο.--

after θεραπεία διαλύματος, hx

a δείγμα, από αυτό στηνBuilt κατάσταση. Ήταν οκτώ φορές περισσότερο από εκείνη του οχήματος HX ST λόγω της διατήρησης μιας μορφολογίας σιτηρών της στήλης ακόμη και μετά τη θεραπεία θερμικής θεραπείας. Επιπλέον, λόγω του σχηματισμού του Carbide Carbide M6C, Si02 και Y2O3 βελτιωμένη διάρκεια ζωής και ολκιμότητα σε σύγκριση με το δείγμα Hx St Specimen. Η σταθεροποίηση του οξυγόνου του διαλύματος είναι ένας λόγος για τον οποίο η προσθήκη του Y τελικά οδηγεί σε καλύτερη διάρκεια ζωής και διασπάξτε την επιμήκυνση των κάθετων δειγμάτων μέσω της πρόληψης του ορίου του ορίου κόκκων. 4.--in και τα δείγματα HX και HXa, οι ρωγμές οδήγησαν σε ανισοτροπικές ιδιότητες ερπυσμού. Επιπροσθέτως, η παρουσία μορφολογίας σιτηρών στήλης στην Built κατάσταση-


\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n 'n \\n

Προηγούμενος: Το αποτέλεσμα του ...

Επόμενο: Εφαρμογή νέων αντ...