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J. Phys. IV France
Volume 04, Numéro C8, Septembre 1994
EURODYMAT 1994 - 4th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
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Page(s) | C8-367 - C8-372 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jp4:1994856 |
J. Phys. IV France 04 (1994) C8-367-C8-372
DOI: 10.1051/jp4:1994856
Effects of shock loading on cobalt-based solid-solution strengthened superalloys
K.S. Vecchio and A.M. ThakurDept. of Applied Mechanics and Engineering Sciences, University of CA, San Diego, LaJolla, CA 92093, U.S.A.
Résumé
Les alliages HAYNES 25™ et 188™ on été étudiés pour déterminer l'effet du chargement par choc sur la réponse mécanique et l'évolution de microstructure sous rechargements quasi-statique et dynamique. Les propriétés sous compression ont été étudiées pour ces matériaux à leur état initial ainsi qu'à l'état prédéformé par choc. Les vitesses de déformation en compression varient de 10-3/s à 3000/s et les températures de déformation sont 77°K et 293°K. Des traitement de recuit à des températures variant de 300°C à 800°C ont suivi le chargement par choc. Pour des températures de recuit en dessous de 600°C, la résistance à l'écoulement plastic sous rechargement et les vitesses d'écrouissage augmentent par rapport aux conditions de choc. L'adoucissement excepté n'a été observé qu'à des températures en dessus de 600°C. Les changements de microstructure, responsables des différences dans les propriétés mécaniques, ont été documentés par l'utilisation du microscope électronique à transmission.
Abstract
Co-based HAYNES® 2™5 and 188™ alloys have been studied to determine the effect of shock-loading on the post-shock quasi-static and dynamic mechanical response, and microstructural evolution. The compression properties of these materials were studied in both the as-received and shock-loaded conditions at strain rates from 10-3/s to 3000/s, and 77 and 293K. Isochronal annealing treatments were conducted at temperatures ranging from 300 to 800°C, following the shock-loading. For annealing temperatures below 600°C, the reload yield strengths and strain hardening rates were found to increase relative to the as-shocked condition, and only at temperatures above 600°C was the expected softening observed. The microstructural changes responsible for these differences in mechanical properties were documented via TEM.
© EDP Sciences 1994