Comportements à haute température d'un superallio à base denickel de coulée utilisée pour 815 ◦C

Date de sortie:2021-04-27

AbStract: les comportements de déformation à chaud de l'alliage SJTU-1, le superalliage denickel-basednumérisé à l'high-THRULLLUTPUNED, a été étudié par un essai de compression dans la plage de température de 900 à 1200 ◦C et une plage de taux de déformation de 0,1-0,001 S-1. La carte de traitement à chaud a été construite avec la zone d'instabilité. Au début de la déformation chaude, la contrainte de débit se déplace rapidement vers la valeur maximale avec les taux de déformation accrus. Pendant ce temps, la stress maximale est réduite avec la température accrue aux mêmes taux de contrainte. Cependant, la contrainte maximale montre la même tendance avec les taux de déformation à la même température. La condition de déformation à chaud optimale a été déterminée dans la plage de température de 1000-1075 ° C et la plage de fréquence de déformation de 0,005-0,1 S-1. L'enquête de microstructure indique que la fréquence de déformation affecte considérablement les caractéristiques de la microstructure. L'équation constitutive de déformation a également été discutée également. Mots-clés: Superalloy denickel-based; déformation élevée-tempperature; Casting d'investissement; Test de compression chaude; propriétés mécaniques.

 

1. Introduction 

Nickel-based superalliage est largement utilisé pour cruciale Parties structurelles de moteur rocheux, de pales turbines, récepteur de cartouche et d'autres composants portant des charges hautes-tempperature pendant des décennies en raison de ses propriétés mécaniques exceptionnelles et de la résistance extraordinaire d'oxydation à des températures près de 650 ° C [1-4]. Pendant ce temps, il est difficile d'obtenir une transformation de forme en raison de sa résistance à la déformation têtue telle que la résistance élevée, la diffusivité thermique faible ainsi que le comportement de durcissement de travail à température élevée. Pour la promotion de l'efficacité énergétique de tels composants significatifs, il est urgent de développer denouveaux superalliages NO-BASED pour soutenir des attaques d'environnement hostiles telles que la température élevée et la haute pression, ce qui réduit considérablement la durée de vie. Pour le coût inférieur et un avantage plus élevé de l'usinage et de la formation, il est désespérémentnécessaire d'une superalloque commerciale-wrokeDouge pour résister à des charges hautes-tempperature ainsi que de chargement cyclique élevé. SJTU \\ alliagen1, connu sous lenom Ni-based superalliage et excavé de 5,2 millions de composants après la conception des composants à haut débit, a été mis au point en raison de sa haute exceptionnel-temperature- strength, la ténacité et une excellente résistance à la dégradation dans des environnements corrosifs ou oxydants. Sur la base de la composition et des propriétés existantes de l'alliage de coulée, un alliagenaulénauliernommé SJTU1 a été excavé de la conception de composants de débit élevée avec sa résistance exceptionnelle élevée-temperature, une bonne ténacité et une résistance exceptionnelle à la dégradation dans des environnements corrosifs ou oxydants. On sait que le comportement de déformation à chaud est essentiel pour la fabrication lors du transport de la production mentale dans la réalité et est également affecté par denombreux facteurs [5,6]. Le mécanisme de déformation chaude et de mécanisme de recristallisation de différents superalliages varie beaucoup bien que les équations constitutives prévalent de décrire les caractéristiques de déformation [7-9]. Le modèle Arrhenius est typique et utilisé couramment pour décrire la relation entre la contrainte de débit et la température de déformation et la fréquence de déformation [10-12]. Les progrès récents dans la transformation des cartes ont permis aux chercheurs d'avoir une meilleure compréhension du mécanisme du comportement de déformation à chaud d'un matériau métallique [13-15]. Zhang et LI [16] ont mis un aperçu du comportement de déformation à chaud de l'IN718 lors de la déformation de la compression isothermique, il a été conclu que la contrainte maximale est diminuée en raison de l'absence de DRX. Lin et al. [17] ont étudié les effets de WH, DRV et du durcissement du travail DRX (WH), de la recristallisation dynamique (DRX) et de la récupération dynamique (DRC) sur des comportements de déformation élevés-temperature d'un superallio typique NI-based et proposé un modèle de densité de distinction améliorée. Méthode de décrire de manière quantification les comportements de flux. Par conséquent, donnant une perspicacité plus profonde sur le comportement de déformation chaude revêt une grande importance et, à son tour, guidant sur l'amélioration de la misshabilité et de la moulage avec des paramètres optimisés.

ALLIQUE Les modèles constitutifs mentionnés ci-dessus pour NI-BASED SUPERALALLOYS ont suscité Intérêt approfondissement et pleinement étudié, lenouveau superallioquenumérisé à scanner Novel High-throughbutn'a pas encore été étudié. Dans cette étude, une méthode de balayage Highthroughnet a été réalisée pour la conception du matériau et unnouvel alliage SJTU

1nommé SJTU

1 est obtenu via une plate-forme informatique thermodynamique intégrée. Ensuite, les tests de compression à chaud ont également été effectués à différentes températures et des taux de déformation. De plus, les équations constitutives de déformation à chaud, qui sont basées sur le modèle d'Arrhenius modifié avec une forme sinueuse hyperbolique couplée à l'énergie d'activation de déformation et à la température, est entièrement développée. De plus, la carte de traitement de chaude est construite et la condition de traitement optimale est confirmée. Enfin, la microstructure du matériau comprimé est étudiée pour explorer les effets de la température de déformation ainsi que les taux de déformation sur l'évolution de la microstructure métallique.----

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