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厚壁不銹鋼管在疲勞中大量提供的空位可以克服壓縮應力對延緩空穴成長的作用

在蠕變失效中厚壁不銹鋼管空位遷移的作用,可以由一些試驗推導出來,即在不同的蠕變階段進行周期t-Hr修復“損傷”的退火,可大大地延長鎳基高溫合金試樣的壽命。曾經認為,許多受益是由于原先存在的空穴產生熔結造成的,但是在壓縮試驗中,直接使空位流動轉向,從而促進了它們的成長。進一步聯想到,楔型裂紋不能被“愈合”,因為這種裂紋的成長是通過機械過程,而不是通過空位化機理。當然,在那些情況下,厚壁不銹鋼管由于裂紋靠近表面而被氧化,因而不能夠出現“愈合”。有一點值得注意,比重的測量曾被用于解釋許多蠕變的研究結果,而這些數據的分析又不是直接的。存在的困難在于孔洞生核是一個連續的過程,而且可能伴隨產生晶界滑動。

目前的想法是該空位化機理往往取決于高溫疲勞中空穴的成長。關于一些高溫疲勞的材料沿晶界形成空穴的報導,可見文獻。根據所發現的行為進行解釋的一些理論曾經得到發展,例如,在一個對稱循環中,一些在晶界不可逆的空位流動形式,需要與由疲勞形變產生的空穴形成機理聯系起來。在疲勞中與時間有關的空穴的形成示,以較長時間試驗的試樣能生成更多的空穴,盡管二者經歷著近似相等的循環數。對Cu3Au進行單獨壓縮的疲勞試驗產生了大量的空穴,而在應變和時間與疲勞試驗相當的壓縮蠕變試驗中,厚壁不銹鋼管材料并不出現空穴。這種結果可以解釋為,由于在疲勞中大量提供的空位可以克服壓縮應力對延緩空穴成長的作用,并認為循環加載大大地有助于空穴的連接。在很高的溫度下,疲勞試驗中的空穴由于空位的壽命短而可能減少。

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