【摘 要】
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Incoloy 825镍基高温合金具有优良的力学性能、抗氧化及耐腐蚀性能,广泛用于航空航天、燃气轮机和核电行业。然而,作为高温部件用材料,需承受各种复杂的工作条件,疲劳-蠕变交
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Incoloy 825镍基高温合金具有优良的力学性能、抗氧化及耐腐蚀性能,广泛用于航空航天、燃气轮机和核电行业。然而,作为高温部件用材料,需承受各种复杂的工作条件,疲劳-蠕变交互作用是其使用期间主要的失效形式之一。本文通过控制外加总应变幅值,对Incoloy 825镍基高温合金在650°C以及引入拉伸应变保时、压缩应变保时和拉伸-压缩应变保时循环条件下的疲劳-蠕变交互作用行为进行了研究,探讨了合金的循环应力响应行为、疲劳-蠕变寿命行为及循环应力-应变行为,并确定了相应的应变疲劳参数。同时,藉助透射电子显微镜(TEM)及扫描电子显微镜(SEM)观察并分析了合金疲劳-蠕变交互作用变形后的位错亚结构和断口形貌,以期为该合金工程构件的抗疲劳-蠕变失效设计提供可靠的理论依据。疲劳-蠕变交互作用实验的结果表明:Incoloy 825镍基高温合金在拉伸应变保时循环变形过程中表现为循环硬化或先循环硬化后循环软化或循环稳定的循环应力响应行为;在压缩应变保时循环变形条件下,合金表现为循环硬化行为或先循环硬化后循环稳定行为;在拉伸-压缩应变保时循环变形条件下,合金呈现为循环硬化或先循环硬化后循环稳定行为。当外加总应变幅相同时,合金的寿命在压缩应变保时循环时最长,拉伸应变保时循环时次之,而拉伸-压缩应变保时循环时最短。在所有应变保时循环波形下,合金的塑性应变幅和弹性应变幅度与载荷反向周次之间的关系均呈现为线性行为,并可分别用Coffin-Manson和Basquin公式来描述。利用透射电子显微镜及扫描电子显微镜针对不同加载条件下的合金疲劳-蠕变交互作用变形后的组织结构及裂纹萌生与扩展方式进行的观察与分析结果表明:合金的主要变形机制为平面滑移,在变形后的合金中可观察到位错阵列、位错缠结、位错墙等位错组态;疲劳-蠕变交互作用加载条件下,裂纹的萌生与扩展均为穿晶型。
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