该增材制造镍基高温合金在700°C疲劳中呈现热裂纹双重作用,既引发裂纹又通过尖端钝化和路径偏转延迟失效,为理解缺陷主导的寿命分散提供真实时间证据。
张晗 · Qian, Weijian · Hu, Fei Fei · Boyu, Nie · Lei, Liming · Li, Yali · Zhe, Song · Wu, Liangliang · Dong, Chengli · Shi, Lei · 吴圣川
International Journal of Fatigue 2026
热裂纹尖端发生钝化和路径偏转,使裂纹扩展暂时停止或减缓,延迟最终断裂。
原位X射线断层成像证实,平行于加载方向的热裂纹和大型未熔合孔洞是疲劳裂纹萌生的主要位置。
晶界滑移被证实为L-PBF HX在700°C疲劳下的主要失效机制,热裂纹沿高施密特因子晶体学路径扩展。