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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 25 (1994), S. 389-398 
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: On the Thermal-Mechanical Fatigue Behaviour of NiCr22Co12Mo9The fatigue behaviour of the Ni-based alloy NiCr22Co12Mo9 (corresponding to Inconel 617) under combined cyclic thermal and mechanical “in-phase”- and “out-of-phase”-loading was investigated with a constant minimum cycle temperature of 473K and a constant total strain amplitude of 6,25% at maximum cycle temperatures To ranging from 873K to 1473K. It was found that the cyclic deformation behaviour and the corresponding development of the microstructure during the tests were mainly determined by the maximum cycle temperatures. With increasing To increasing recovery processes occurred accompanied by charakteristic changes in the microstructure which reduced cyclic hardening. In contrast, both maximum cycle temperature and cycle mode determined surface deteriorations, which were characterized by surface cracks, and fatigue life. At the highest temperatures during the in-phase-loading cycles, the occuring tensile stresses caused increasing amounts of intergranular damage with corresponding reductions of fatigue life.
    Notes: Das Ermüdungsverhalten der Nickelbasis-Legierung NiCr22Co12Mo9 (vergleichbar Inconel 617) unter überlagerter thermischer und mechanischer „in-phase“- und „out-of-phase“- Wechselbeanspruchung wurde bei einer konstanten Untertemperatur von 473K und einer konstanten Totaldehnungsamplitude von 6,25% für Obertemperaturen zwischen 873K und 1473K untersucht. Dabei wurden das Wechselverformungsverhalten und die damit verbundene Entwicklung der Mikrostruktur während der Experimente unabhängig von der Versuchsführung hauptsächlich von den Obertemperaturen bestimmt. Zunehmende Obertemperaturen und zunehmende Erholungsprozesse führten zu charakteristischen Veränderungen der Mikrostruktur, die eine Abnahme der Wechselverfestigung ergaben. Die Oberflächenschädigungen, charakterisiert durch Oberflächenanrisse, und die Lebensdauern wurden dagegen sowohl von der Obertemperatur als auch von der Beanspruchungsart bestimmt. Bei den höchsten Temperaturen während der „in-phase“-Zyklen bewirkten die auftretenden Zugspannungen vergrößerte interkristalline Schädigung verbunden mit größeren Lebensdauerverkürzungen.
    Additional Material: 15 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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