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Mar-M247合金高温拉伸断裂机制的原位研究

In-Situ Study of High Temperature Tensile Fracture Mechanism of Mar-M247 Alloy

作     者:刘浩 隋永枫 余沛坰 刘艳领 赵新宝 王晋 张跃飞 岳全召 谷月峰 张泽 Liu Hao;Sui Yongfeng;Yu Peijiong;Liu Yanling;Zhao Xinbao;Wang Jin;Zhang Yuefei;Yue Quanzhao;Gu Yuefeng;Zhang Ze

作者机构:浙江大学材料科学与工程学院浙江杭州310027 杭州汽轮动力集团股份有限公司先进动力研究院浙江杭州310022 浙江大学工程师学院浙江杭州310027 

出 版 物:《稀有金属材料与工程》 (Rare Metal Materials and Engineering)

年 卷 期:2023年第52卷第10期

页      面:3442-3451页

核心收录:

学科分类:08[工学] 0806[工学-冶金工程] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 080502[工学-材料学] 

基  金:浙江省“领雁”研发攻关计划项目(2022C01118) 浙江省杰出青年基金(LR22E010003) 浙江省属基本科研业务费专项资金(2021XZZX011)。 

主  题:Mar-M247合金 原位拉伸 组织演变 断裂机制 

摘      要:利用原位高温拉伸台在扫描电镜中研究了镍基铸造高温合金Mar-M247在室温、400与760℃拉伸过程中的动态组织演变和断裂机制。原位测试结果表明,在室温到760℃范围内,Mar-M247合金的屈服强度与抗拉强度随温度的升高略有下降,拉伸塑性略有提高。室温原位拉伸过程中,并没有出现滑移带;400和760℃原位拉伸时,只在样品断口附近存在少量的滑移带。随拉伸温度的提高,合金的断裂机制并无明显变化,均表现为韧性穿晶断裂。合金的微裂纹主要来源于变形过程中碳化物的破裂,晶内与晶界都存在因碳化物破裂而形成的微裂纹。

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