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基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力本发明公开了一种基于微观组织的沉淀硬镍基合金的特征参数对蠕变性能预测模型进行2S2、利用由位错滑移引起的蠕变应变速率和由层错剪切2.根据权利要求1所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,3.根据权利要求1所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,4.根据权利要求3所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,;5.根据权利要求3所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,;shear表示层错剪切强化相的初始长度,ρSF表示层错密度,表示析出相半径,6.根据权利要求3所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,;7.根据权利要求3所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,3;8.根据权利要求3所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,;9.根据权利要求3所述的基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能预测方法,;45;4小时的长时蠕变试验通常只需要1小时即可完成计算,其蠕变性能预测效率相6未知材料的蠕变性能进行预测,以获取具有较好蠕变性能的材料应当具备的微观组织特[0043]如图1所示,本发明提供了一种基于微观组织的沉淀硬化镍基合金蠕变力学性能7[0059]镍基合金中的总位错密度ρt可以表示为可动位错ρm、边界位错ρd和偶极位错ρb的t=ρm+ρd+ρb。c表示位错攀移速度,dspon表示位错自发湮灭的临;示相邻两个层错剪切的强化相之间的平均距离,r表示层错宽度,γAPB表示反相边界能,γSFE表示层错能。8普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术

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