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綜觀來說,所有的這些發現顯示,疲勞裂紋擴展速率通常會比當前設
計需求中的許用值高。然而需要注意的是,R=O.l時的亞臨界裂紋擴展發生
在AK,h=5—10 MPa.mli._的相對較高的疲勞閾值下,這相當于甚至要高
于那些鐵素體鋼( ferriticsteels)和奧氏體鋼(austenitic steels),故
損傷容限設計要基于疲勞閾值,且使用中的應力強度要保持低于△K.。。
此類研究中需要解決的問題還有很多,其中包括微裂紋的增長特性以及應
力比對于閾值應力強度的影響等。
蠕變
TiAl合金的蠕變曲線具有與其他金屬中觀測到的相似的特征區域:蠕
變速率隨著時間而減小的主要蠕變,應變速率具有最小值的次要蠕變,以
及蠕變速率隨著時間而增加的i級蠕變。高應力和溫度通常縮小了主蠕變的
范圍,并在實際上消除了次要蠕變,其結果是蠕變速率幾乎從實驗開始就
在增加。
穩態蠕變速率÷對應力和溫度的依賴性可以用Dorn方程表示:
÷一肪:exp丟筍) (6)式中,Q【,是活化能;以為施加的應力;
A為與微觀結構相關的材料常數;R為通用氣體常數。分析指出,蠕變時的
應力指數n-3~8,相應的活化能范圍為190~700 kj/mol(詳情參考Beddoe
s、Wallace和Zhao,1995)。這顯示蠕變中涉及了多種力學機制,按順序
來看,最慢的即為速度控制機構。在100~300 MPa的中等應力水平下,溫
度為700℃~800℃時,即對應于預期的使用條件下,蠕變速率一般由位錯
上升而控制,這可以從預計應力指數n=3~4以及近似于Al自擴散能的活化
能中看出,這是TiAI中擴散較慢的因素。蠕變樣本的TEM透射電子顯微(tra
nsmissionelectron microscopy)研究支持了該爬升假設。
充分的證據顯示,組成和微觀結構對TiAl合金的蠕變行為有強烈的影
響。相比于同種合金的雙生形式,全片層結構具有最好的抗蠕變性能
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