Dit is een hoeveelheid, die vaak in de literatuur wordt gebruikt. Zoals te zien is in FIG. 15, tonen de WARE ATH (-T) -gegevens de scherpe piek, die we exploiteren voor de bepaling van C-solvus in het onderhavige werk, terwijl&deze functie grotendeels wordt afgemaakt door gemiddeld in de geval van Athmeanðtþ. Figuur 15 presenteert gedigitaliseerde gegevens uit verschillende bronnen [58, 59, 63-71]. Alle auteurs voerden hun experimenten uit met behulp van de verwarmingspercentages tussen 2 k/min en 5 k/min. Gegevens voor NI (volledige cirkels) werden gereproduceerd van het werk van Sung et al. [63], die een regressielijn van verschillende eerdere gegevens [64-67] heeft gemaakt en de gegevens voor NI3TI (lege cirkels) werden gereproduceerd van het werk van Karunaratne et al. [68] (Wie verwijzennaar eerdere publicaties [65, 69, 70]). Het is interessant om deze gegevens te vergelijken met dilatometrische resultaten voor de C-phase (lege vierkanten) en voor de C-fase-gegevens (volledige vierkanten),&die geïsoleerd van CMSX-4 door Siebo¨rger et al. [58]. Hun gegevens vertegenwoordigen ware thermische expansie; De geïsoleerde fasen kunnen echter hun chemische samenstellingniet aanpassen aan C/C-EQUILIBRIUM. Zo verschijnt geen&piek in thermische expansie zoals die waargenomen in ons werk verschijnt. Morrow et al. [71] onderzocht de invloed van MO-aanvulling op een NI-Base Superalloy met C/C-microstructure en toonde aan dat toenemende&MO-niveaus en al-levels resulteren in een kleine afname van thermische expansiecoëfficiënten. In FIG. 15, reproduceren we hun gegevens voor eenni-based legering met 3,5% MO (lege driehoeken). Ten slotte voegen we de recent gepubliceerde CMSX-4-dataset toe van Quested et al. [59] (dikke stippellijn). De vergelijking onthult dat terwijl er een scatter is, alle gegevens redelijk sluiten wanneer we ze vergelijken met onze gemiddelde thermische expansiecoëfficiënt. Merk op dat onze gemiddelde thermische expansiegegevens en de quested et al. [59] zijn in uitstekende overeenkomst. Onze ware uitbreidingsgegevens wijken echter aanzienlijk af in de richting van hogere waarden en tonen de Sharp peak, die het mogelijk maakt om de Csolvus--temperatuur te bepalen.&
our true thermische expansie Gegevens tonen een uitgesproken scherpe piek (gemarkeerd door een pijl) bij hoge temperaturen waar&101; De thermische expansiecoëfficiënt daalt met bijna 50%. De gegevens gepresenteerd in Fig. 7, 8, 9, 13 en 14 suggereren duidelijk dat deze daling is geassocieerd met de C#Solvus-temperatuur. Voor-ERBO&1 (CMSX/4-type), treedt de druppel voor bij een temperatuur, die zeer dicht bij de C-solvus tem---peratuur is zoals voorspeld door thermocalc. In het geval van de drie ERBO&15/TYPE-legeringen, treedt de thermische expansiedruppel op bij temperaturen, die 40 k boven de voorspelde C-Solvus-temperaturen zijn. Er is een betere--overeenkomst tussen gemeten (dilatometrie) en berekend (thermocalc) C '&solvus-temperaturen voor ERBO-1 dan voor ERBO/15 en zijn varianten (tafels 7 en 8, Fig. 10, 11). Dit is in overeenstemming met de vaststelling dat de experimenteel bepaalde legeringssamenstellingen voor ERBO/1 (3D/APT, [36], standaardmateriaal van CMSX-4-type) in betere overeenstemming zijn met de overeenkomstige thermocalc-voorspellingen dan in het geval van het experimentele ERBO-15 legeringen (experimentele gegevens: TEM/EDX, [32]). De discrepantie tussen de C-SOLVUS-temperaturen die experimenteel-en de thermocalc-voorspellingen zijn bepaald voor de ERBO&15-legeringen, evenals de verschillen in fasesamenstellingen die worden gemeten in de TEM en voorspeld door thermocalc suggereren dat de thermocalc database moet worden geoptimaliseerd voor hetnieuwe Samenstelling bereik. De experimentele resultaten en de voorspellingen van thermocalc suggereren beide dat het verminderen van MO of W-niveaus geen significante effecten heeft op de C/Solvus-temperaturen.-
De focus van het huidige werk was op het bepalen van C Solvus-temperaturen met behulp van echte thermische expansie--metingen. Daarnaast melden we elastische coëfficiënten voor vierni&base single-crystal superalloys, die bruikbaar zijn voor technisch ontwerp in stress temperatuurregelingen waar-&101; Elasticiteit regeert mechanisch materiaalgedrag en voor het schatten van thermische spanningen geassocieerd met thermische vermoeidheidsbelasting. Onze resultaten zijnniet rechtstreeks van toepassing op het beoordelen van kruipeigenschappen. C#Solvus Tempera---tures is echter een maat voor de stabiliteit van C&particles,-die een kruipsterkte bieden. Onze resultaten zijn daarom indirect gerelateerd aan het kruipgedrag van SingleCrystal NI&Base Superalloys.-
Functietitel: Product manager
afdeling: Market Department
Bedrijfstelefoon: +86 021-59150215
E-mail: Neem contact met ons op
Mobiele telefoon: +86 13817160919
Website: lanzhusuperalloy.invipb2b.com
Adres: No. 2800 Caoxin Road, Xuhang Town, Jiading District, Shanghai