在本研究中使用HIP+STA处理来细化α-板条,观察到一种与PBGBs富集的锯齿状α-相有关的穿晶破裂机制(图4d)/新湖南:新澳门资料大全正版资料。因此,为了提高疲劳性能,还需要消除具有粗糙α-片层和锯齿状α-相的两种晶界。与传统锻造状态相比,AM微观结构不仅具有干净的晶界,而且由更精细的PBGs组成(图1a、d)。对常见的面心立方金属材料,大多数疲劳损伤源于任一表面持久滑移带或这些滑移带与各种晶粒或孪晶边界的相互作用。然而,在位错滑移能力较弱的六方紧密堆积Ti合金中,这些特征可能会被抑制;此外,在超细AM微结构中会被显著抑制。因此,Net-AM微观结构基本上避免了许多传统的疲劳弱点,并防止了局部损伤积累,从而抑制疲劳裂纹的产生,并表现出极高的抗疲劳性。
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