研究目的
研究Inconel 718修复薄壁的力学响应,重点关注基材与修复区域之间的界面,并观察晶粒尺度下直至失效的多轴应变模式。
研究成果
研究表明,采用激光熔覆技术修复的部件呈现出独特的微观结构,其特点是从小等轴晶粒到大型纹理柱状晶粒存在显著梯度变化。这种梯度会引发多轴异质力学响应,应变局部化主要由晶粒尺寸效应导致。未来研究将探究高周疲劳响应并评估修复部件的疲劳寿命。
研究不足
该研究聚焦于修复后微观结构中晶粒尺度的力学响应,但未探讨修复构件的循环响应特性及疲劳寿命。
研究目的
研究Inconel 718修复薄壁的力学响应,重点关注基材与修复区域之间的界面,并观察晶粒尺度下直至失效的多轴应变模式。
研究成果
研究表明,采用激光熔覆技术修复的部件呈现出独特的微观结构,其特点是从小等轴晶粒到大型纹理柱状晶粒存在显著梯度变化。这种梯度会引发多轴异质力学响应,应变局部化主要由晶粒尺寸效应导致。未来研究将探究高周疲劳响应并评估修复部件的疲劳寿命。
研究不足
该研究聚焦于修复后微观结构中晶粒尺度的力学响应,但未探讨修复构件的循环响应特性及疲劳寿命。
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