Температурная зависимость механизма разрушения сплава Ni–Al–Cr, полученного методом двухпроволочного электронно-лучевого аддитивного производства | Известия вузов. Физика. 2026. № 2. DOI: 10.17223/00213411/69/2/12

Температурная зависимость механизма разрушения сплава Ni–Al–Cr, полученного методом двухпроволочного электронно-лучевого аддитивного производства

Изучена температурная зависимость механизма разрушения сплава Ni-Al-Cr, полученного методом электронно-лучевого аддитивного производства, после испытаний на растяжение в интервале температур 300-1273 К. При Т = 300 К сплав представляет собой смесь фаз на основе NiAl ( B 2+ L 10), Ni3Al и Ni, легированных Cr. Установлено, что с увеличением температуры испытания макро- и микромеханизм разрушения сплава изменяется при переходе через Т хв = 873 К: от смешанного, интер- и транскристаллитного хрупкого и транскристаллитного вязкого, при Т ≤ Т хв до вязкого транскристаллитного при Т > Т хв. Показано, что температура Т хв соответствует температуре обратного L 10 (NiAl) → B 2 (NiAl)-мартенситного превращения при нагреве. То есть формирование мартенситной L 10 (NiAl)-фазы в процессе аддитивного производства интерметаллического сплава Ni-Al-Cr выступает одним из факторов, ответственных за его хрупкое разрушение при комнатной температуре. Исследуемый сплав разработан для производства интерметаллических покрытий методом электронно-лучевого аддитивного производства.

Ключевые слова

электронно-лучевое аддитивное производство, интерметаллиды, разрушение

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Астапов ДенисИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНмл. науч. сотр. лаборатории физики иерархических структур в металлах и сплавахdenis.0612@mail.ru
Астафурова Елена ГеннадьевнаИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНд.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией физики иерархических структур в металлах и сплавахelena.g.astafurova@ispms.ru
Загибалова Елена АндреевнаИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНмл. науч. сотр. лаборатории физики иерархических структур в металлах и сплавахzagibalova.elena@ispms.ru
Астафуров Сергей ВладимировичИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНк.ф.-м.н., ст. науч. сотр. лаборатории физики иерархических структур в металлах и сплавахsvastafurov@ispms.ru
Данилова Лидия ВладиславовнаИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНк.ф.-м.н., науч. сотр. лаборатории физики иерархических структур в металлах и сплавахdlv@ispms.ru
Колубаев Евгений АлександровичИнститут физики прочности и материаловедения СО РАНд.т.н., профессор РАН, директорeak@ispms.ru
Всего: 6

Ссылки

Liu L., Zhang J., Ai Ch. // Encyclopedia of Materials: Metals and Alloys / ed. F.G. Caballero. - Amsterdam: Elsevier, 2022. - P. 294-304. - DOI: 10.1016/B978-0-12-803581-8.12093-4.
Frazier W.E. // J. Mater. Eng. Perform. - 2014. - V. 23. - P. 1917-1928. - DOI: 10.1007/s11665-014-0958-z.
Cunningham C.R., Flynn J.M., Shokrani A., et al. // Additive Manufactur. - 2018. - V. 22. - P. 672-686. - DOI: 10.1016/j.addma.2018.06.020.
Колобов Ю.Р., Каблов Е.Н., Козлов Э.В. и др. Структура и свойства интерметаллидных материалов с нанофазным упрочнением. - М.: МИСиС, 2008. - 326 с.
Astafurova E., Reunova K., Zagibalova E., et al. // Metals. - 2024. - V. 14. - P. 341-349. - DOI: 10.3390/met14010075.
Старенченко В.А., Соловьева Ю.В., Старенченко С.В., Ковалевская Т.А. Термическое и деформационное упрочнение монокристаллов сплавов со сверхструктурой L12. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 290 с.
Колубаев Е.А., Рубцов В.Е., Чумаевский А.В., Астафурова Е.Г. // Физич. мезомех. - 2022. - Т. 25. - № 4. - С. 5-18. - DOI: 10.55652/1683-805X_2022_25_4_5.
Murthy A.S., Goo E. // Acta Metall. Mater. - 1993. - V. 41. - P. 3435-3443. - DOI: 10.1016/0956-7151(93)90223-F.
Kataeva N.V., Kositsyn S.V., Valiullin A.I. // Mater. Sci. Eng. A. - 2006. - V. 438-440. - P. 312-314. - DOI: 10.1016/j.msea.2006.02.081.
Kainuma R., Ohtani H., Ishida K. // Metall. Mater. Trans. A. - 1996. - V. 27. - P. 2445-2453. - DOI: 10.1007/BF02652338.
Kositsyn S.V., Valiullin A.I., Kataeva N.V., Kositsyna I.I. // Phys. Metal. Metallogr. - 2006. - V. 102. - P. 391-405. - DOI: 10.1134/S0031918X06100073.
 Температурная зависимость механизма разрушения сплава Ni–Al–Cr, полученного методом двухпроволочного электронно-лучевого аддитивного производства | Известия вузов. Физика. 2026. № 2. DOI: 10.17223/00213411/69/2/12

Температурная зависимость механизма разрушения сплава Ni–Al–Cr, полученного методом двухпроволочного электронно-лучевого аддитивного производства | Известия вузов. Физика. 2026. № 2. DOI: 10.17223/00213411/69/2/12