results упругие свойства: эластичные жесткости псевдоподобных-crystal Erbo/15 и его варианты, полученные методом RUS при комнатной температуре, представлены в таблице 4. Для сравнения, данные для ERBO/1 из литературы [41] был добавлен. Кроме того, упругие подразделения Sij были рассчитаны с использованием отношений, которые содержат для материалов с кубической симметрией.
=&#&#
//-=Упругие подразделения. С руководством интереса U=U1E1? U2E2? U3E3, тогда как101; EI описывает базовые векторы картезийской справочной системы, а пользовательские интерфейсы являются направленными косинусом, модули E Moduli для SELEC 116; Ed Cubic Cubics получены на:--/-
lected ценностей Представлено в таблице 4.the Температурная зависимость эластичных жесткостей показана на рис. 6. От 100 до 673 k, C11, C12 и C44 непрерывно уменьшаются с увеличением температуры примерно на 8,5%, 6% и 13% соответственно. Коэффициенты температуры Cij, определенные линейными приближениями к экспериментальным данным в диапазоне температур 273-673 К приведены в таблице 4. Для описания температурной зависимости E модулей E в кристаллографических направлениях \\ 100 [, \\ 110 [и \\ 111 [соответствующий E \\ UVW [данные были аппроксимированы по всему исследуемому диапазону температур по методичном диапазоне второго порядка типа:
/-----/-/-/-------&-, соответствующих параметрам и их стандартных отклонениях. Ковариационная матрица полностью конвергенной посадки приведена в таблице 5. В качестве примера значений для E \\ 100 [эрбо-1 (данные из [41]) и вариантов ERBO&15 (эта работа) показаны на рис. 6d Отказ Дилатометрические результаты: результаты термического расширения для четырех исследованных суперсплавов представлены на фиг. 7 и 8. Экспериментальные кривые деформации кривые eth-&f (t) все характеризуются хорошо воспроизводимыми изменениями на склоне при высоких температурах. Это особенно очевидно, когда коэффициенты термического расширения ATH/F (T) наставляются как функция//-&&temperature. Эти кривые демонстрируют резкий максимум коэффициента теплового расширения при высоких температурах. На рис. 7 показаны тепловые штаммы и термоэффекты и термические коэффициенты расширения//15-W.&-&-
\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\nerbo \\ N15 \\ NW показан. Можно видеть, что пиковые позиции ATH (T) AS ASCACH и Heat \\ Ntreated материалы близки, пиковая температура тепла \\ Nleated материал составляет всего 12 К выше, чем у материала As \\ NCA. Эрбо \\ N1 был исследован в жаре \\ Ntreated материал состояния. В случае вариантов ERBO \\ N15 анализировали материальное состояние As \\ NCA. Термокальческие прогнозы и композиции сплава: Thermocalc использовался для расчета равновесных фазовых фракций для всех исследованных сплавов, основанных на композициях химического сплава, приведенных в таблице 1. Они представлены как функция температуры на рис. 9. В то время как в эрбо \\ N1 три термодинамически Стабильные TCP \\ NPHASES (L \\ N, R \\ N и R \\ NPhase) образуются при равновесии только L \\ Nphase в ERBO15 и его производных. С увеличением температуры фракции TCP и C \\ NPhase снижаются, в то время как FRAC \\ N \\ N \\ Nfation увеличивается. В таблице 6 вычисленный Solvus (Tsolvus), Soldus (Tsolidus), жидкости (TLICICIDUS) температура вместе с фракциями C \\ NPhase \\n при изъяты на 873 k и 1323 k, взятых из кривых, представленных на фиг. 9. Очевидно, что особенно рассчитанная температура C \\ NSolvus \\ N для ERBO \\ N1 составляет около 50 °, выше, чем температура Solvus Erbo \\ N15 и его производных. В то время как рассчитанные температуры солидарки очень похожи, температура жидкости ERBO \\ N1 - самая высокая из всех четырех сплавов. Кроме того, рассчитанная фракция C \\ NPhase \\ N FV C \\ N при 873 K (74 об.%) И 1323 K (56 об.%) Является самым высоким в случае ERBO \\ N1. Когда содержание Mo или W в ERBO \\ N15 уменьшено (сбалансировано увеличением Ni), рассчитанные монтажные и температуры ликвидации уменьшаются. Редукции приводят к более высоким фракциям C \\ NPhase на 873 k (\\n? 1 vol.%), Но более низкие фракции C \\ NPhase на 1323 K (\\n \\ N3 vol.%). \\ N \\n \\n \\n \\nНазвание работы: Product manager
отдел: Market Department
Телефон компании: +86 021-59150215
Электронная почта: Свяжитесь с нами
Мобильный телефон: +86 13817160919
Веб-сайт: lanzhusuperalloy.rub2b.com
Адрес: No. 2800 Caoxin Road, Xuhang Town, Jiading District, Shanghai