Microstructurally kleine vermoeidheid spleet groei gedrag wordt onderzocht met behulp van een nieuwe methodologische benadering combineren spleet groei meting en stam-veld analyse te onthullen het veld Cumulatieve vervorming op niveau van de sub graan.
Een nieuwe meting benadering wordt gebruikt om te onthullen het veld Cumulatieve vervorming op niveau van een sub graan en studie van de invloed van de microstructuur op de groei van microstructurally kleine vermoeidheid scheuren. De voorgestelde stam veld analyse methodologie is gebaseerd op het gebruik van een unieke pattering techniek met een karakteristieke spikkel grootte van ongeveer 10 µm. De ontwikkelde methodologie wordt toegepast om te bestuderen het gedrag van de spleet kleine vermoeidheid in lichaam gecentreerd cubic (bcc) Fe-Cr ferritisch roestvast staal met een relatief grote korrelgrootte zodat een hoge ruimtelijke meetnauwkeurigheid op het niveau van de sub graan. Deze methode kan de meting van kleine vermoeidheid spleet groei retardatie evenementen en bijbehorende intermitterende schuintrekken stam lokalisatie zones voorafgaand aan het uiteinde van de spleet. Bovendien kan dit worden gecorreleerd met het graan oriëntatie en de grootte. Dus, de ontwikkelde methodologie kan bieden een diepere fundamenteel begrip van de kleine vermoeidheid spleet groei gedrag, vereist voor de ontwikkeling van robuuste theoretische modellen voor de voortplanting van de kleine vermoeidheid kraken in polykristallijne materialen .
Nieuwe lichtgewicht oplossingen zijn nodig ter verbetering van de energie-efficiëntie van voertuigen zoals schepen. Gewichtsreductie van grote stalen structuren is mogelijk met behulp van geavanceerde stalen materialen. Het efficiënte gebruik van nieuw materiaal en de lichtgewicht oplossing vereist hoge productie kwaliteit en robuust ontwerp methoden1,2. Een robuuste ontwerpmethode betekent structurele analyse bij realistische beladingen, zoals golf-geïnduceerde laden in het geval van een cruiseschip, evenals reactie berekeningen om vervorming en benadrukt te definiëren. De toegestane stressniveau is gebaseerd op de sterkte van kritische structurele details gedefinieerd. In het geval van grote structuren zijn dit meestal gelaste verbindingen met een inhomogene microstructuur. Een van de belangrijke uitdagingen voor de nieuwe lichtgewicht oplossingen is vermoeidheid als gevolg van het cumulatieve en gelokaliseerde karakter, vaak op weld inkepingen plaatsvinden. Voor de productie van hoge kwaliteit, het gedrag van de vermoeidheid wordt gedomineerd door kleine vermoeidheid spleet (SFC) groei omdat productie geïnduceerde gebreken zijn zeer kleine1,3. Het fundamentele begrip van kleine vermoeidheid spleet groei in metalen is dus cruciaal voor een duurzaam gebruik van de nieuwe staalsoorten in hoogwaardige structuren.
De effectieve modellering van zulk een ingewikkelde proces als vermoeidheid spleet propagatie in polykristallijne metalen is onmogelijk zonder een duidelijk begrip van de fysische processen bij het mechanisme van de fractuur vermoeidheid. Aanzienlijke inspanningen van de onderzoeksgemeenschap is gericht geweest op het onderzoek naar vermoeidheid spleet vermeerdering met behulp van visuele waarneming en statistische analyse. Kleine vermoeidheid spleet groei gedrag heeft tot nu toe voornamelijk door theoretische methoden als gevolg van de beperkingen van de experimentele technieken onderzocht. De abnormale vermoeidheid spleet groei tarief retardatie voor SFCs wordt meestal geassocieerd met de korrel grenzen (GB)4,5,6,7,8,9. De redenen voor de abnormale groei van SFC zijn echter nog ter discussie. De resultaten van de theoretische modellering met behulp van een discrete dislocatie methode toont vorming van een dislocatie muur, of een korte lage-hoek korrelgrens veroorzaakt door dislocaties uitgestoten uit de vermoeidheid spleet tip beïnvloeden de groei van de vermoeidheid-spleet10 ,11,12,13. Tot voor kort, is er een uitdaging geweest in nauwkeurige experimentele analyse van het gedrag van kleine vermoeidheid spleet groei. Experimentele waarnemingen zijn vereist voor de ontwikkeling van de rekenmodellen fysische principes gebaseerd.
P.a. van cyclische materiële vervorming gedrag op micro-niveau is het wenselijk dat metingen van de volledig-veld vervorming die kunnen worden ter plaatse uitgevoerd tijdens het cyclische laden met behulp van standaard mechanische testapparatuur, met ruimtelijke resolutie ten minste een orde van grootte onder de omvang van de karakteristieke lengte van de microstructuur. Om te begrijpen van de verschillen in vermoeidheid spleet groeitempo op jaarbasis, zijn gemeten spanning velden vaak gekoppeld aan elektron backscatter diffractie (EBSD) metingen van materiële microstructuur. Carrol et al.14 bieden een kwantitatieve, full-veld ex situ meting van kunststof stam in de buurt van een groeiende lange vermoeidheid barst in een nikkel-gebaseerde super legering, waaruit de vorming van asymmetrische kwabben in de kunststof nasleep van het teeltmateriaal vermoeidheid spleet. Op hogere vergroting, elektronenmicroscopie digitaal beeld correlatie (DIC) geopenbaard stam inhomogeneities die is gekoppeld aan de lokalisatie van de spanning op de banden van de slip, met twin en graan grenzen op het gebied van de vermoeidheid kraken groei gedrag. Echter, de gebruikte ex situ meting aanpak is niet in staat om vast te leggen van de stam-veld tijdens het doorgeven van de spleet van vermoeidheid. Een experimentele studie van kunststof afstomping tijdens het doorgeven van de spleet van lange vermoeidheid werd uitgevoerd door Peralta15 gebruik van in situ DIC voor commerciële zuiverheid Ni (99,6%). Resultaten is gebleken dat de accumulatie van plastische vervorming werd gedomineerd door schuintrekken langs de slip-bands die uitgebreid voorafgaand aan de spleet en waren geneigd met betrekking tot de spleet groei richting. De lokalisatie van de waargenomen stam op de slip-band wordt waarschijnlijk veroorzaakt door overbelasting, aangezien de lage stress factor intensiteitswaarden in een tweeledige karakter van de vervorming (schuintrekken en normale stam)14,15 resulteren. Een heterogene stam veld distributie op het niveau van de sub graan heeft waargenomen voor grof korrelige aluminiumlegering16 en duplex staal17, waar de activering van de dislocatie slip systemen werd geassocieerd met Schmid wet16 ,17.
Een recente studie uitgevoerd door Malitckii18 manifesteert dat abnormale SFC groei gedrag wordt bepaald door de stam inhomogeneities verband houden met de structuur van het graan of, in het bijzonder door opeenhoping van shear stam lokalisatie zones voor de spleet. Met hoge kwaliteit micro-schaal patronen en korrels groter dan 100 µm, optische microscopie DIC ingeschakeld in situ sub graan vervorming metingen voor de eerste keer. Echter, in Malitckii18, de nieuwe methodologie toegepast op maatregel kunststof stam veld ter plaatse over honderdduizenden belasting cycli was niet gepresenteerd of in detail besproken. Dus, het doel van deze paper is om deze nieuwe experimentele aanpak voor het bestuderen van kleine vermoeidheid spleet groei gedrag in polykristallijne materialen in het hoge cyclus regime. De nieuwigheid van de aanpak bestaat uit de in situ full-veld stam meting met behulp van een uniek patroon techniek, naast spleet groei Rudern. Omdat deze methode maakt gebruik van optische sensoren hierdoor vastleggen duizenden frames tijdens de proef van vermoeidheid. Backscatter elektronendiffractie (EBSD) is gebruikt voor de karakterisering van de microstructurele en gecombineerd met DIC metingen te onthullen van de impact van graan grenzen op kleine vermoeidheid spleet groei retardatie18. De aanpak wordt toegepast voor de meting van kleine vermoeidheid spleet propagatie in bcc 18% Cr ferritisch roestvast staal18 simuleren het gedrag van de constructiestaal voor grote structurele toepassingen. In deze paper, wij leggen de belangrijkste stappen van de meetprocedure en bieden een beknopte bespreking van de belangrijkste conclusie.
De aanpak van een roman in situ meting wordt ingevoerd voor het meten van het veld Cumulatieve vervorming op een micro-schaalniveau van graan. Om aan te tonen het vermogen aanpak, wordt het microstructurally kleine vermoeidheid spleet propagatie gedrag bestudeerd in ferritisch roestvast staal met 18% chroom. De bestudeerde staal werd verstrekt in de vorm van hete plaat met een dikte van 3 mm gerold (Zie Tabel van materialen) en gemiddelde korrelgrootte van ongeveer 17 µm21.
Een succesvolle meting vereist dat een eerste vermoeidheid spleet wordt geproduceerd op het puntje van de inkeping van de specimens voor verdere vermeerdering gedragsanalyse. Om het studeren te microstructurally kleine spleet, moet de lengte van de eerste barst aanzienlijk kleiner zijn dan de korrelgrootte van het bestudeerde staal. Testen van vermoeidheid is verplaatsing gecontroleerd om te voorkomen dat spleet groei na vermoeidheid spleet inleiding. Bleek dat vermoeidheid spleet initiatie tijd aanzienlijk met de daling van de verhouding van de stress (R afneemt). Dus, slechts 10.000 cycli nodig voor het initiëren van de barst van de vermoeidheid in de monsters getest met R-verhouding-0.16 waren, terwijl met Rratio 0.1, de vermoeidheid spleet deed niet starten zelfs na 100.000 cycli. Het gebruik van de lading verhouding R =-0.16 kunt verhogen de stress variëren van 315 MPa tot 350 MPa, met nog kleinere maximale stress voor pre kraken dan die van het werkelijke vermoeidheid testen.
De groei van de spleet intermitterende kleine vermoeidheid wordt meestal geassocieerd met de microstructuur. In het bijzonder worden graan grenzen algemeen beschouwd als microstructurele functies verantwoordelijk voor kleine scheur groei retardatie4,5,6,7,8,9 , 10 , 11 , 12. de dislocatie formulering in het element van de grens door Hansson et al.13 toont dat de grenzen van de lage-hoek graan liggen in de weg van de spleet-pad leiden zowel een stijging als een daling van de groei van spleet tot kunnen; echter de hoge-hoek graan grenzen hebben geen invloed op de groei van de spleet. De fysieke redenen veroorzaakt door abnormale spleet groei zijn niet bekend. Om te onthullen de microstructurele functies waardoor de kleine scheur retardatie, was een karakterisering van de microstructurele uitgevoerd voordat de vermoeidheid testen van het model. Het polijsten procedure die wordt beschreven in stap 1 is cruciaal voor betrouwbare microstructurele analyse met behulp van EBSD. In stap 3, net vóór de EBSD analyse, is het schoonmaken van het model in ethanol alleen toegestaan, omdat damp van de aceton gevaarlijk voor de EBSD detector is.
Om te onthullen vervorming processen binnen individuele korrels, moet de grootte van het patroon spikkel aanzienlijk kleiner zijn dan de korrelgrootte van het bestudeerde staal. Sinds de gemiddelde korrelgrootte van het staal na gloeien ongeveer 350 µm is, werd de karakteristieke grootte van het patroon van de spikkel vereist voor DIC berekening gekozen als ongeveer 10 µm22,12. De grootte van de patroon spikkel moet ten minste 10 keer kleiner dan de korrelgrootte van het bestudeerde staal voor de correcte uitvoering van stap 5. Het oppervlak van het model is versierd met een patroon van de spikkel met een silicone-stempel. We gebruiken een op maat gemaakte pneumatisch gereedschap (Zie Figuur 6) voor snel en nauwkeurige bediening van de stempel.
Kleine vermoeidheid spleet propagatie gedrag is bestudeerd tijdens de belasting-gecontroleerde vermoeidheid test van de vooraf gebarsten specimens, met behulp van de R-verhouding van 0.1 (σmin = 35 MPa, σmax = 350 MPa) en de frequentie van 10 Hz. vermoeidheid testen volgt samen met digitaal beeld correlatie (DIC) meting. Het terrein van belang wordt gecontroleerd met behulp van een optische Microscoop, 16 x Precision Zoom Lens, met een resolutie van 2 µm/pixel. Beelden worden vastgelegd tijdens tijdelijk (10 s) stopt voor de vermoeidheid test in intervallen van 500 cycli. Tijdens Beeldacquisitie, het laden is constant gehouden, met een gemiddelde stress van ongeveer 210 MPa, om gelijke belastingstoestanden voor alle beelden, stabiliseren van plastische vervorming en Vermijd vermoeidheid spleet sluiting en uitgebreide kruip gepaard met min en max van het laden van kracht, respectievelijk. De nieuwigheid van de methode is gebaseerd op hoge resolutie in situ DIC beeldopname waarmee kleine vervorming zones vormen tijdens kleine vermoeidheid spleet groei onthullen. Het succes van het experiment is afhankelijk van de juiste tenuitvoerlegging van de procedure van de vooraf kraken, selectie van beeld vangen interval en vergroting om te voorkomen dat de vervaging van de kleine functies, zoals de waargenomen schuintrekken zones voor de lokalisatie van de stam. Dus, goede selectie van cameraresolutie, optische vergroting en speckle patroon grootte zoals beschreven in stap 5 van het protocol kan doorslaggevend zijn voor onderzoek van de stam lokalisatie fenomenen. Echter zijn de morfologie van de shear zones voor de lokalisatie van de stam is nog onduidelijk en moet verdere verbeteringen van het patroon dat spikkel en resolutie van de afbeelding controleapparaat.
De methodologische aanpak in dit artikel wordt beschreven is geschikt voor spleet analyse van de groei van kleine vermoeidheid scheuren in grofkorrelige materialen. Een combinatie van spleet groei Rudern en analyse van de spanning-veld op de sub graan niveau helpt te onthullen het mechanisme die verantwoordelijk zijn voor de abnormale groei van de kleine vermoeidheid scheuren18, naast de wijd waargenomen korrelgrens effecten op de SFCs. dieper inzicht in de mechanismen van de fractuur vermoeidheid ontwikkeling van nieuwe theoretische benaderingen mogelijk maakt en dus in de toekomst kunt ontwerpen van lichter en meer energie efficiënte structuren.
The authors have nothing to disclose.
De ASTM UNS S43940 ferritisch roestvast staal werd verstrekt door Outokumpu Stainless Oyj. Onderzoek wordt ondersteund door Academie van Finland project № 298762 en Aalto University School of Engineering en post-doctorale financiering No 9155273 Aalto University School of Engineering. Video bekendmaking werd uitgevoerd met steun van Mikko Raskinen van Aalto Media Factory.
Acetone | Sigma-Aldrich | STBH7695 | Acetone pyrity ≥ 99.5 % |
Argon gas | Oy AGA Ab, Industrial Gases (Finland) | UN 1006 | Gas purity ≥ 99.9999 % |
Chamber furnace | Lenton | 4934 | heat range 20-1200 oC |
Commercial software DaVis 8 | LaVision Inc. | Commercial software used for crack growth rate and strain field analysis | |
Custom-made pneumatic stamping tool | Aalto University | Made in Aalto University | |
Diamond paste | Struers Inc. | DP-Mol. 3 µm, DP-Nap. 1 µm, | Paste for polishing |
Emery paper | Struers Inc. | FEPA P #800, FEPA P #1200, FEPA P #2500 | Paper for grinding |
Ethanol | Altia Industrial | ETAX Ba | Ethanol pyrity ≥ 99.5 % |
FEG-SEM scanning electron microscope | ZEISS | ULTRA 55 | EBSD analysis |
Ferritic stainless steel | Outokumpu Stainless Oyj (Finland) | Core 441/4509 (ASTM UNS S43940) | 3 mm rolled plate |
For Vacuum pump | Leybold-Heraeus | D4B/WS | |
Grinding machine | Struers Inc. | LaboPol-21 | Hand grinding |
MasterMet 2 Non-Crystallizing Colloidal Silica Polishing Suspension | Buehler Inc. | 40-6380-064 | 0.02 µm colloidal silica |
MatLab software | MathWorks Inc. | MatLab software used as a platform for MTEX toolbox | |
Milling machine | ЗФС Stankoimport (Moscow, USSR) | 6P82Ш #22 | Aalto University machining services |
Micro Vickers hardness tester | Buehler Inc. | 1600-6400 | |
MTEX software | Open source | Open source toolbox based on MatLab for analysis of the EBSD data (http://mtex-toolbox.github.io/) | |
Optical microscope | Nikon Corporation | EPIPHOT 200 | |
Polishing machine | Struers Inc. | LaboPol-5 | Hand polishing |
Servo hydraulic machine | MTS system corporation | 858 Table Top System | |
Turbomolecular pump | Leybold-Heraeus | Turbovac 50 | |
Vibratory polisher | Buehler Inc. | VibroMet 2 | Automatic polishing |
Wire-cut EDM | TamSpark Oy | Charmilles robofil 400 | wire diameter 0.15 mm |