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本文標題:"抗氧化成分表面微觀(guān)結構焊接分析顯微鏡"

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抗氧化成分表面微觀(guān)結構焊接分析顯微鏡

 
   抗氧化的數據是在空氣中測量得到的,這些數據對于渦輪機的工作環(huán)境
是比較理想的。實(shí)際上,硅基涂層的衰退速率在高壓和潮濕的環(huán)境下會(huì )顯
著(zhù)地增加。當前,滿(mǎn)足氧化目標的鈮硅化物和鉬硅化物基合金沒(méi)有足夠的
強度和/或斷裂韌性?,F在還不清楚能不能找到一種能夠同時(shí)滿(mǎn)足所有要
求的金屬??赡苡斜匾獙⒖箶嗔殉煞趾蛢炔课⒂^(guān)結構的性質(zhì)同抗氧化成分
以及表面附近的微觀(guān)結構區別開(kāi)來(lái)??梢灶A想的是,RTM硅化物基合金在渦
輪機中的應用可能更取決于其抗氧化性而不是機械性能。
    基于耐火材料金屬Nb和Mo的性能超過(guò)目前Ni基合金最高水平的新型合
金正在研發(fā)當中。相關(guān)研究證明了鈮和鉬硅化物基合金在滿(mǎn)足燃氣渦輪機
應用的特定性能方面具有很大的潛能。最新一代開(kāi)發(fā)中的滿(mǎn)足抗氧化目標
的鈮和鉬硅化物基合金并沒(méi)有足夠的強度和斷裂韌性??梢韵胂?,抗氧性
能而不是機械性能是決定渦輪機應用中耐火金屬硅化物基合金運用的最重
要的因素
 
  慣性摩擦焊接方法因其焊接參數少以及能夠焊接由高溫材料制成的大截
面部件等優(yōu)勢,在運輸業(yè)被廣泛使用。慣性摩擦焊接方法在北美尤其熱門(mén)
,而在歐洲連續驅動(dòng)法仍占統治地位。另外,盡管其他方法仍在不斷發(fā)展
,但線(xiàn)性摩擦焊接法仍是迄今為止航空發(fā)動(dòng)機制造業(yè)唯一的工業(yè)方法,尤
其是用于鈦合金焊接。盡管最近設計采用的蓄能技術(shù)能夠有效降低該方法
的成本,但焊接機器的高額投入仍然是該方法應用率偏低的主要原因。線(xiàn)
性摩擦焊接法已經(jīng)被證實(shí)是在輪盤(pán)上焊接渦輪葉片的理想化方法,產(chǎn)品的
高附加值證明線(xiàn)性摩擦焊接設備高投入是物超所值的。另一個(gè)有利優(yōu)勢就
是焊接后部件的重量會(huì )顯著(zhù)減少。同樣值得注意的是至少對于單級慣性摩
擦焊接方法,僅有i個(gè)焊接參數——慣性、旋轉速度以及焊接壓強,線(xiàn)性摩
擦焊接方法焊接過(guò)程還會(huì )有許多重要的過(guò)程參數,因此,后者最佳工藝參
數的研發(fā)更加復雜。
 

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