Rolle der Mikrospannungen bei der Eigenspannungsanalyse mittels Neutronenbeugung in mehrphasigen Hochleistungslegierungen

微应力在多相高性能合金中使用中子衍射进行残余应力分析中的作用

基本信息

项目摘要

Eigenspannungen können die mechanischen Eigenschaften eines industriell gefertigten Bauteils nachhaltig beein ussen. Bei der Evaluierung der Eigenspannungen müssen sowohl makroskopische als auch mikroskopische Eigenspannungen berücksichtigt werden. Besonders plastische Verformungen, die bei den thermischen und mechanischen Herstellungsprozessen entstehen, prägen den Zusammenhang der verschiedenen Eigenspannungsarten. Hierbei spielen die für die einzelnen Behandlungsschritte charakteristischen, mikrostrukturellen Parameter (Ausscheidungen, Korngröÿen, Textur...) eine große Rolle. Daher sind gerade bei Hochleistungslegierungen, wie beispielsweise mehrphasigen Superlegierungen, die Zusammenhänge der verschiedenen Eigenspannungsarten äußerst komplex und die Ergebnisse der Eigenspannungsanlyse oftmals widersprüchlich. Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, ausgehend von einer genauen Charakterisierung der Mikrostruktur, den Zusammenhang zwischen den mikrostrukturellen Parametern sowie den Makro- und Mikrospannungen zu untersuchen. Durch variierende thermomechanische Behandlungen werden an Versuchsproben mehrphasiger Legierungen verschiedene vordefinierte Mikrostrukturen eingestellt. Die Charakterisierung der Mikrostruktur erfolgt mittels Pulverdffraktion (Röntgen- und Neutronenstrahlung), Kleinwinkelstreuung und Mikroskopiemethoden. Die Entwicklung der Mikro- und Makroeigenspannungen während mechanischer Be- und Entlastungsversuche wird mittels Neutronendffraktion untersucht, die in einzigartiger Weise erlaubt Volumeninformationen zu erhalten. Eine begleitende mikromechanische Modellbildung soll helfen, die experimentell erhaltenen Zusammenhänge zu beschreiben, zu analysieren und vorherzusagen.
Eigenspannungen können die mechanischen Eigenschaften eines industriell gefertigten Bauteils nachhaltig beein ussen. Bei der Evaluierung der Eigenspannungen müssen sowohl makroskopische als auch mikroskopische Eigenspannungen berücksichtigt韦尔登.根据塑性变形,在热加工和机械加工的基础上,设计了变形的特征结构。Hierbei spielen die für die einzelnen Behandlungsschritte charakteristischen,mikrostrukturellen Parameter(Ausscheidungen,Korngröschien,Textur.)一个巨大的轧辊。Daher sind gerade bei Houselistungslegierungen,wie beispielsweise mehrphasigen Superlegierungen,die Zusammenhänge der verbedenen Eigenspannungsarten äußerst komplex and die Ergebnisse der Eigenspannungsanlyse oftmals widersprüchlich.这些研究是根据微结构的一个一般特性而进行的,微结构参数的选择取决于微结构的制造和微结构的使用。不同的热机械处理韦尔登和各种测试方法可以确定微结构。微结构的特性包括粉末衍射(伦琴和中子辐射)、小温克尔辐射和微结构方法。Mikro-和Makroeigenspannungen的Entwicklung während mechanischer Be-和Entlastungsversuche wird mittels Neutronendffraktion untersucht,die in einzigarger Weise erlaubt Volumeninformationen zu erhalten.一个开始的微机械模型的建立将有助于实验的进行,分析和研究。

项目成果

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