The invention discloses a microscopic testing method for creep degree of cast superalloys, which includes: 1) sample preparation: random sampling of a number of samples to be examined, cutting into samples, cleaning and removing oil stains on the surface, then inlaying, polishing the inlaid samples, then washing with water, alcohol and drying; half of the polished samples are used for microscopic observation. Creep voids and microcracks; the other half is used for microscopic observation of gamma'phase; 2) Detection methods: 201) Variable voids and microcracks are detected by optical metallographic microscopy; first, the specimens are observed and black dot-like and linear display is found, then the creep voids and microcracks are observed to determine whether they are creep voids and microcracks; Creep voids and microcracks open along the boundary between carbide or eutectic phase and matrix phase; 20. 2) Rafting of gamma'phase was detected by optical metallographic microscope. The invention is used for judging creep damage degree of casting superalloy and making relatively accurate prediction of service life of parts.
【技术实现步骤摘要】
一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法
本专利技术涉及一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法,适用于铸造高温合金,是检测铸造高温合金在长时使用后蠕变程度的显微方法。
技术介绍
蠕变是高温下金属力学行为的一个重要特点,是金属在长时间的恒温、恒载荷作用下缓慢的产生塑性变形的现象。航空发动机用涡轮叶片、导向叶片等零件,多数为高温合金材料,长时间在高温、离心力作用下使用,易产生蠕变损伤,进而影响零件使用寿命。目前并没有铸造高温合金材料蠕变损伤的判定方法,针对在高温下长期使用的零件,无法明确其显微组织状态,对其是否能继续正常使用,存在一定风险。因此该方法能对零件组织状态的准确判定,进而能对零件使用寿命做出相对准确的预估,不但能避免成本浪费,还能提前预防由于零件蠕变损伤而造成更大的故障失效,具有较高的推广价值和市场前景。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法。本专利技术采用如下技术方案来实现的:一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法,包括以下步骤:1)试样的制备在待检样品中随机抽取若干,切割成大小合适的试样,将切割后的试样用超 ...
【技术保护点】
1.一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)试样的制备在待检样品中随机抽取若干,切割成大小合适的试样,将切割后的试样用超声波清洗去除表面油污后,再进行镶嵌,镶嵌后的试样采用自动研磨抛光或手工研磨抛光的方式处理试样,抛光完成的样品表面应光亮、无划痕、不倒圆、无拽尾,然后用水清洗、酒精冲洗、吹干;将抛光完成的试样,一半通过20%高氟酸酒精溶液电解腐蚀,用于显微观察蠕变空洞及微裂纹;另一半通过10%磷酸水溶液电解腐蚀,用于显微观察γ′相;2)检测方法201)变空洞及微裂纹采用光学金相显微镜进行检测;首先观察试样,发现黑色点状和线性显示后,再观察判 ...
【技术特征摘要】
1.一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)试样的制备在待检样品中随机抽取若干,切割成大小合适的试样,将切割后的试样用超声波清洗去除表面油污后,再进行镶嵌,镶嵌后的试样采用自动研磨抛光或手工研磨抛光的方式处理试样,抛光完成的样品表面应光亮、无划痕、不倒圆、无拽尾,然后用水清洗、酒精冲洗、吹干;将抛光完成的试样,一半通过20%高氟酸酒精溶液电解腐蚀,用于显微观察蠕变空洞及微裂纹;另一半通过10%磷酸水溶液电解腐蚀,用于显微观察γ′相;2)检测方法201)变空洞及微裂纹采用光学金相显微镜进行检测;首先观察试样,发现黑色点状和线性显示后,再观察判定显示是否为蠕变空洞及微裂纹;蠕变空洞及微裂纹沿碳化物或共晶相与基体相界边缘张开;202)γ′相筏化采用光学金相显微镜进行检测,观察γ′相是否沿同一取向长大,如果是,表明γ′相筏化。2.根据权利要求1所述的一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法,其特征在于,步骤1)中,将切割后的试样用超声波清洗5min~10min。3.根据权利要求1所述的一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法,其特征在于,步骤1)中,20%高氟酸酒精溶液电解腐蚀时,电流10A,时间10秒电解腐蚀。4.根据权利要求1所述的一种用于铸造高温合金蠕变程度的显微检测方法,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨健,刘磊,刘国良,张爽,刘荣,魏磊,郑媛,管鹏,
申请(专利权)人:中国航发动力股份有限公司,
类型:发明
国别省市:陕西,61
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