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GH4169 的化学成:
合金
%
镍
铬
铁
钼
铌
钴
碳
锰
硅
硫
铜
铝
钛
GH4169
小
50
17
余量
2.8
4.75
0.20
0.65
大
55
21
3.3
5.50
1.0
0.08
0.35
0.015
0.30
0.80
1.15
GH4169 在常温下合金的机械性能的小值:
抗拉强度 Rm N/mm2
屈服强度 RP0.2N/mm2
延伸率 A5 %
布氏硬度 HB
固溶处理
965
550
30
≤363
GH4169 的物理性能: 密度 8.24/cm3 熔点 1260-1320℃
GH4169 的物理性能:
密度
8.24/cm3
熔点
1260-1320℃
1.简介
GH4169高温合金在253〜400°C下具有良好的集成性能。它被制造为复杂的组件,并广泛用于航空航天,核能,石油工业和挤压模。在拉伸载荷和循环载荷作用下,金属结构成分随着塑性变形而逐渐发生并引起破坏。它们导致组件破裂或断裂。
疲劳是部件的损坏机制之一。据统计,超过90%的零件故障是由疲劳损伤引起的。结构部件的疲劳寿命可分为三个阶段:早期位错的产生和晶格变形,微裂纹的形成以及断裂破坏。对于结构部件,第一和第二阶段的疲劳寿命为80%〜90%。因此,早期疲劳损伤的检测是部件寿命[评价临界1 - 3]。与其他破坏性和非破坏性测试相比,超声方法被认为是最有前途的非破坏性测试技术。许多研究表明,该线性超声波参数,如超声波速度和衰减是有效的检测和评估在第二阶段和疲劳寿命的第三阶段[ 4 - 6 ]。但超声波线性参数不以金属组分[非线性行为和早期疲劳状态敏感5 - 8 ]。因此,非线性超声参数评估金属部件的早期疲劳状态或应力并预测疲劳寿命是一个焦点问题。
1755年,欧拉提出了非线性声学的概念。拉格朗日(1760)[ 9 ],斯托克斯(1848)[ 10 ]和瑞利(1910)[ 11 ]等研究人员研究了非线性声学理论[ 9 ]。在1960年代,研究人员开始研究固体中的非线性声学现象[ 12 ]。1963年,Hikata等人。观察到谐波出现在铝中。和Breazeale等。在1963年和1968年的单晶铝和铜的检测到的第三阶弹性常数[ 13,14 ]。Buck等。研究了非粘结界面和疲劳裂纹处的声谐波产生[ 15]。Nagy使用非线性超声波来评估塑料的疲劳损伤[ 16 ]。Kim等。用非线性超声波来表征镍基高温合金的疲劳损伤[ 17 ]。Metya等。研究了等级马氏体时效钢中二次谐波的产生[ 18 ]。水等。用非线性纵波评估金属材料中的塑性损伤[ 19 ]。Ruiz等。非线性声学参数用于评估2205双相不锈钢的机械性能热降解的早期检测[ 20 ]。Punnose等。用非线性超声波评估奥氏体不锈钢在低循环状态下的疲劳[ 21]。结果表明,二阶非线性系数与材料的疲劳寿命或疲劳损伤有关。但是很少有研究者研究三阶非线性系数与应力或疲劳寿命之间的关系。
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