1. Conclusion
Darüber Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass unter den Bedingungen der Kriechversuche durchgeführtnach der I-Variante, ein entscheidender Faktor für die Erhöhung der Stabilität von Superlegierungen, die Bestimmung mit Ein größerer Makrograin (Fig. 3, 4) wurde durch eine Erhöhung der Getreidegrößenivelliert, die die Handlungen der Korngrenzen schwächt. Bei hohen Temperaturen absorbieren die Korngrenzen Versetzungen, die sich infolge des Rutschens und des Kletterns bewegen, was zur Verringerung der Dehnungshärtung und der Schwächung des Materials führt. In ähnlicher Weise ist der schwächende Effekt der Korngrenze mit der Verformung des Materials aufgrund des so-CALLED-Schlupfs über die in hoher Temperatur erleichteren Korngrenzen verbunden. Der Effekt besteht darin, dass die Körner relativ zueinander gleiten können, ohnenennenswerte Verzerrungen in den Körnern. Als Ergebnis dieser Prozesse unter diesen Prüfbedingungen wird eine verringerte Stabilität und eine höhere Verformungsrate des feinnischen-eight-Materials beobachtet (Fig. 3, 4).
wher&101; wie unter den Bedingungen der Variante II des Kriechentests infolge der Erhöhung des Werts dernormalisierten Belastung τn τn τ τ#g ein Faktor, der die Verformung und Stabilität der Superlegierungen grundlegend konditioniert (Abb. 5 , 6) ist keine Korngröße mehr (wie aus der Analyse der Verformungskarte abgeleitet werden kann). Unter solchen thermischen und mechanischen Belastungen erfolgt ein materieller Verformungsprozess im gesamten Volumen des Materials, der hauptsächlich aufgrund eines Versetzungsmechanismus (aufgrund des Kletterns und des Versetzungsscheins) zurückzuführen ist. Die Rolle der Korngrenzen ist in diesem Fall sekundär. Dies wird durch die Ergebnisse von Kriechstests bestätigt, die eine vergleichbare Stabilität der Proben zeigten, sowohl mit kleiner als auch größerer Makrograin (Abb. 5, 6).=/
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