長期間の高温使用後のニッケル-基合金の機械的特性の不可逆的な変化--
-高温条件下で長期間使用された後、-ニッケル基合金は一連の不可逆的な微細構造変化を起こし、これは機械的特性の劣化に直接つながります。機械的特性の主な不可逆変化は次のとおりです。
1.引張強さ、降伏強さの低下
-高温に長期間さらされると、-ニッケル基合金の強化相(「相」、「」相など)は粗大化、凝集、さらには溶解などのプロセスを経験します。-これらの相は合金の高強度を維持する中心成分です。それらの形態的および構造的変化により、元の転位ピン止め効果が破壊され、その結果、室温と使用温度の両方で合金の引張強さと降伏強さが大幅かつ不可逆的に低下します。
2.延性・靱性の低下
高温-で長期間使用すると、-ニッケル基合金の粒界に脆性相(σ 相、ラーベス相など)の析出が誘発されます。-一方、熱活性化効果により結晶粒の成長が起こり、亀裂の伝播を妨げる可能性のある結晶粒界の数が減少します。これらの要因により、合金の伸びと面積減少が明らかに減少し、衝撃靱性も不可逆的に低下し、合金は荷重下で脆性破壊を起こしやすくなります。




3.耐クリープ性、耐疲労性の低下
耐クリープ性は、高温用途におけるニッケル基合金の重要な特性の 1 つです。{0}{1}長期にわたる高温-ストレス-は、転位の上昇、粒界でのボイドの形成と成長、粒界亀裂などのクリープ損傷の蓄積につながります。これらの損害は回復不可能です。同時に、高温疲労荷重により亀裂の発生と伝播が促進されます。-クリープと疲労の複合効果により、合金のクリープ破断寿命と疲労寿命が大幅に短縮され、この性能低下は従来の熱処理では回復できません。
4.硬度の低下
微細で分散した強化相の数の減少と、高温拡散によるマトリックスの軟化は、ニッケル-基合金の硬度の不可逆的な低下につながります。硬度は合金の耐摩耗性と接触疲労耐性に密接に関係しているため、硬度の損失は合金の総合的な使用性能にさらに影響を与えます。
上記の機械的特性の変化はすべて、不可逆的な微細構造変化によって引き起こされ、再加熱や再エージングなどの後処理プロセスでは元の状態に戻すことはできません。{0}





