Please wait a minute...
金属学报  1999, Vol. 35 Issue (9): 902-908     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
镍基单晶高温合金CMSX-2原始树枝状晶中γ相的定向粗化
彭志方 燕平  任遥遥 梅青松 樊宝珍 赵京晨 王延庆 孙家华
武汉水利电力大学材料工程系;武汉 430072
引用本文:

彭志方; 燕平; 任遥遥; 梅青松; 樊宝珍; 赵京晨; 王延庆; 孙家华 . 镍基单晶高温合金CMSX-2原始树枝状晶中γ相的定向粗化[J]. 金属学报, 1999, 35(9): 902-908 .

全文: PDF(736 KB)  
摘要: 在760-1050℃和750-140MPa范围内, 选择不同温度和应力的配合对CMSX-2合金进行持久拉伸至断裂, 观察了试件原始树枝状晶区域(枝晶干、枝晶屑及枝晶间)中γ相的定向粗化及合金元素的分布特征. 结果表明, γ的定相经程度在枝晶干内最大, 在枝晶内次之, 在枝晶间最小, 在所有这些区域中, 试验温度较高者的暄向粗化程度较大;各试件在持久试验后, γ形成元素W, Cr和Co, γ形成元素A1和Ta.
关键词 树枝状晶γ相定向粗化镍基高温合金    
Key words
收稿日期: 1999-02-26     
ZTFLH:  TG146.15  
[1] Tien J K, Copley S M Metall Trans, 1971: 2: 543
[2] Fredholm A, Strudel J L In: Gell M, Kortovich C S, Bricknell R H, Kent W B, Radovich J F eds, Superalloys 1984.Warrendale, Pennsylvania: AIME,1984: 211
[3] Mackay R A, Nathal M V. Acta Metall Mater, 1990;38:993
[4] Buffiere J Y, Ignat M. Acta Metall Mater, 1990;43:1791
[5] Socrate S, Parks D M. Acta Metall Mater, 1993;41: 2185
[6] Pollock T M, Argon A S Acta Metall Mater, 1994;42: 1859
[7] Guo X P, Fu H Z, Sun J H. Acta Metall Sin, 1994;30: A321(郭喜平,傅恒志,孙家华. 金属学报,1994;30: A321)
[8] Peng Z F,Glatzel U;Feller-Kniepmeier M.Acta Metall Sin,1995; 31: A531(彭志方,Glatzel U,Feller-Kniepmeirer M、金属学报,1995;31:A531)
[9] Nabarro F R N. Metall Mater Trans, 1996 27A: 1147
[10] Chen W,Immarigeon J P Scr Mater 1998; 39: 167
[11] Peng Z F, Ren Y Y, Fan B Z,Yan P,Zhao J C, Sun J H.Acta Metall Sin, 1999; 35: 9(彭志方,任遥遥,樊宝珍,燕平.赵京晨.孙家华,金属学报.1999;35:9)
[12] Nathal M V,Ebert L J Scr Metall,1983;17:1151
[13] Mackay R A,Ebert L J Metall Trans, 1985;16A: 1969
[14] Nathal M V. Metall Trans,1987;18A:1961
[15] Nathal M V,Mackay R A.Miner R V,Metall Trans,1989;20A:133
[16] Peng Z F,Clatzel U,Link T, Feller-Kniepmeier M ScrMater, 1996; 34:221
[17] Peng Z F, Yan Y H. Acta Metall Sin, 1997;33: 1147(彭志方,严演辉,金属学报,1997;33:1147)
[18] Tian S G, Zhou H H Zhang J H, Yang H C, Xu Y B, Hu ZQ. Acta Metall Sin,1998;34:591
(田素贵,周惠华,张静华,杨洪才,徐永波,胡壮麒,金属学报,1998 34:591)
[19] Peng Z F, Ren Y Y, Fan B Z Yan P, Zhao J C, Sun J HActa Metall Sin, 1999; 35: 265(彭志方,任遥遥,樊宝珍,燕平,赵京晨,孙家华,金属学报,1999 35:265)
[20] Thinckauf K, Nembach E Acta Metall Mater, 1991: 39: 3057
[21] Nathal M V, Ebert L J. Metall Trans, 1985;16A: 1849
[22] Svetlov I L,Golovko B A Epinshin A I, Abalakin N P ScrMetall Mater, 1992; 26: 1353
[23] Schmidt R Feller-Kniepmeier M. Scr Metall Mater, 1993;29:1079
[24] Liu Z Y, Li J G, Fu H Z. Acta Metall Sin, 1995: 31: A329(刘忠元,李建国,傅恒志.金属学报, 1995; 31: A329)
[25] Schmidt R, Feller-Kniepmeier M Metall Trans, 1992;23A:745
[26] Qiu Y M,Zhu Y X.Acta Metall Sin,1989;25:A78(邱一鸣,朱耀霄,金属学报,1989;25:A78)
[27] Wang J A. Yu Y S, Zrnik J, Zitnansky M Mater Sci Technol,1997; 5:5(王纪安,余水泗, Zrnik J, Zitnansky M,材料科学与工艺,1997;5:5)
[28] Hazotte A,Locaze J. Scr Metall,1989;23:1977
[29] Glatzel U. Microstructure and Internal Strains of Unde-formed and Creep Deformed Samples of a Nickel-Base Su-peralloy. Verlag Dr Koster, Berlin. 1994: 8
[30] Nathal M V,Mackay R A, Garlick R G. Mater Sci Eng. 1985;75:195
[1] 卢楠楠, 郭以沫, 杨树林, 梁静静, 周亦胄, 孙晓峰, 李金国. 激光增材修复单晶高温合金的热裂纹形成机制[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1243-1252.
[2] 王磊, 刘梦雅, 刘杨, 宋秀, 孟凡强. 镍基高温合金表面冲击强化机制及应用研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1173-1189.
[3] 李嘉荣, 董建民, 韩梅, 刘世忠. 吹砂对DD6单晶高温合金表面完整性和高周疲劳强度的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1201-1208.
[4] 毕中南, 秦海龙, 刘沛, 史松宜, 谢锦丽, 张继. 高温合金锻件残余应力量化表征及控制技术研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1144-1158.
[5] 郑亮, 张强, 李周, 张国庆. /降氧过程对高温合金粉末表面特性和合金性能的影响:粉末存储到脱气处理[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1265-1278.
[6] 江河, 佴启亮, 徐超, 赵晓, 姚志浩, 董建新. 镍基高温合金疲劳裂纹急速扩展敏感温度及成因[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1190-1200.
[7] 赵鹏, 谢光, 段慧超, 张健, 杜奎. 两种高代次镍基单晶高温合金热机械疲劳中的再结晶行为[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1221-1229.
[8] 冯强, 路松, 李文道, 张晓瑞, 李龙飞, 邹敏, 庄晓黎. γ' 相强化钴基高温合金成分设计与蠕变机理研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1125-1143.
[9] 宫声凯, 刘原, 耿粒伦, 茹毅, 赵文月, 裴延玲, 李树索. 涂层/高温合金界面行为及调控研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1097-1108.
[10] 马德新, 赵运兴, 徐维台, 王富. 重力对高温合金定向凝固组织的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1279-1290.
[11] 陈佳, 郭敏, 杨敏, 刘林, 张军. 新型钴基高温合金中W元素对蠕变组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1209-1220.
[12] 张健, 王莉, 谢光, 王栋, 申健, 卢玉章, 黄亚奇, 李亚微. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1109-1124.
[13] 白佳铭, 刘建涛, 贾建, 张义文. WTa型粉末高温合金的蠕变性能及溶质原子偏聚[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1230-1242.
[14] 穆亚航, 张雪, 陈梓名, 孙晓峰, 梁静静, 李金国, 周亦胄. 基于热力学计算与机器学习的增材制造镍基高温合金裂纹敏感性预测模型[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1075-1086.
[15] 刘兴军, 魏振帮, 卢勇, 韩佳甲, 施荣沛, 王翠萍. 新型钴基与Nb-Si基高温合金扩散动力学研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 969-985.