ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9806

ஜர்னல் ஆஃப் பவுடர் மெட்டலர்ஜி & மைனிங்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • CAS மூல குறியீடு (CASSI)
  • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஜே கேட் திறக்கவும்
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • OCLC- WorldCat
  • பப்ளான்கள்
  • யூரோ பப்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Al2O3 Inclusions in Powder Metallurgy Super Alloys: Deformation Mechanism and Quantitative Characterization

Yefei Feng

SEM and quasi-in situ Micronano-CT were used to evaluate the evolution law of the three-dimensional form and size of Al2O3 inclusions in FGH96 powder metallurgy superalloy during the hot iso-static pressing (HIP), hot extrusion (HEX), and hot isothermal forging (HIF) processes. Quantitative analysis was used to determine how inclusion size changed during several stages, characterise their three-dimensional (3D) morphology, and propose a deformation process [1]. According to the findings, the inclusions in the powder stage had a long stripe or plate-like form. Al2O3 inclusions were mechanically linked to the alloy matrix during HIP, and the matrix's chemical make-up, shape, and size were all left unaltered. Al2O3 inclusions were seen in HEX Shear stress caused the object to break and stretch into a chain shape [2]. The quantitative link between original inclusion size, extrusion ratio, and inclusion size after extrusion was determined. For the first time during HIF, the relationship between a single inclusion's 3D shape, size, orientation, and deformation during forging compression was quantitatively described by quasi in-situ micronano-CT. The aforementioned evolution law offers a conceptual framework and practical support for raising the powder turbine disk's purity level.