不同温度下单晶镍基高温合金微柱力学行为的实验和位错动力学模拟

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单晶镍基高温合金应用于航空发动机涡轮叶片当中,服役温度可高达850至1100℃,其力学行为具有显著的温度和微结构相关性。本文采用FIB加工了[001]、[011]和[111]三个方向的单晶镍基高温合金微柱,并在20℃、150℃、300℃三个温度下进行了压缩测试和SEM观察。结果表明:对于[001]和[011]晶向,镍基高温合金通过八面体单滑移产生塑性变形,应变突跳非常明显;随着温度升高,灾难性破坏显著提前。对于[111]晶向,变形模式由单滑移转为如图1所示多滑移;随着温度的升高,变形模式由八面体滑移转为立方滑移;该晶向下宏观立方滑移由微观的zig-zag八面体滑移组成,与位错的热激活交滑移密切相关。可见,镍基高温合金晶体塑性本构中是否需要引入立方滑移值得商榷。由于[111]晶向独特的细观变形模式,图2所示应力—应变曲线中应变突跳显著降低,且未观察到最终的灾难性破坏。针对以上现象,本文在位错动力学软件中引入了位错—相界交互作用、热激活攀移和交滑移机制,在此基础上对不同晶向微柱的压缩行为进行了模拟,获得了相应的位错结构和位错密度演化信息,这为进一步基于位错机制的晶体塑性本构模型的建立奠定了基础。
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