失效发生后,研究人员通过图像处理获得了气孔和拓扑密堆积相颗粒的体视参数,发现气孔是该温度和压强条件下蠕变寿命的主要决定因素,气孔的平均表面面积或密度不足以解释蠕变寿命的可变性。针对该单晶高温合金的蠕变寿命,研究人员制定了一套均匀化方法,包括改良气孔和拓扑密堆积相颗粒周围的γ/γ′微观组织。结果显示,微观组织的改良程度越大,蠕变寿命越短;拓扑密堆积相颗粒改进了局部的应力场并扰乱了局部的γ/γ′微观组织,促进空穴的产生与后续的气孔形成。
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