Neatgriezeniskas izmaiņas niķeļa{0}}sakausējumu mehāniskajās īpašībās pēc ilgstošas -augstas temperatūras
Pēc ilgstošas ekspluatācijas-augstas-temperatūras apstākļos uz niķeļa- bāzes sakausējumiem tiek veikta virkne neatgriezenisku mikrostrukturālu evolūciju, kas tieši noved pie to mehānisko īpašību pasliktināšanās. Galvenās neatgriezeniskās mehānisko īpašību izmaiņas ir šādas:
1. Stiepes izturības un tecēšanas izturības samazināšana
Ilgstoši augstas{1}}temperatūras iedarbības laikā stiprināšanas fāzēs (piemēram, "fāze", "fāze") sakausējumos, kuru pamatā ir niķelis-, notiks tādi procesi kā rupjība, agregācija un pat šķīšana. Šīs fāzes ir galvenās sastāvdaļas, kas uztur sakausējuma augsto izturību. To morfoloģiskās un strukturālās izmaiņas iznīcina sākotnējo dislokācijas piespraušanas efektu, kā rezultātā ievērojami un neatgriezeniski samazinās sakausējuma stiepes izturība un tecēšanas robeža gan istabas temperatūrā, gan ekspluatācijas temperatūrā.
2. Elastības un stingrības pasliktināšanās
Augstas-temperatūras-ilgtermiņa ekspluatācija izraisīs trauslu fāžu (piem., σ fāze, Laves fāze) nogulsnēšanos uz niķeļa-sakausējumu graudu robežām. Tikmēr graudu augšana notiks termiskās aktivācijas efekta dēļ, kas samazina graudu robežu skaitu, kas var kavēt plaisu izplatīšanos. Šie faktori kopā izraisa sakausējuma pagarinājuma un laukuma samazināšanās acīmredzamu samazināšanos, kā arī neatgriezeniski samazinās triecienizturība, padarot sakausējumu trauslu slodzes ietekmē.




3. Šļūdes un noguruma izturības pasliktināšanās
Izturība pret šļūdei ir viena no galvenajām niķeļa -sakausējumu īpašībām izmantošanai augstā temperatūrā{1}}. Ilgtermiņa augstas-temperatūras spriegums izraisīs šļūdes bojājumu uzkrāšanos, tostarp dislokācijas kāpumu, tukšumu veidošanos un augšanu pie graudu robežām, kā arī starpgraudu plaisāšanu. Šie bojājumi ir neatgriezeniski. Tajā pašā laikā augstas-temperatūras noguruma slodze paātrinās plaisu rašanos un izplatīšanos. Šļūdes un noguruma kopējā ietekme liek sakausējuma šļūdes plīsuma un noguruma mūža ilgumam krasi saīsināties, un šo veiktspējas pasliktināšanos nevar atgūt ar parasto termisko apstrādi.
4.Cietības zudums
Smalko un izkliedēto stiprināšanas fāžu skaita samazināšanās un matricas mīkstināšana, ko izraisa augstas{0}}temperatūras difūzija, novedīs pie neatgriezeniska niķeļa{1}}sakausējumu cietības samazināšanās. Cietība ir cieši saistīta ar sakausējuma nodilumizturību un kontakta noguruma izturību, tāpēc cietības zudums vēl vairāk ietekmēs sakausējuma visaptverošo servisa veiktspēju.
Visas iepriekš minētās mehānisko īpašību izmaiņas izraisa neatgriezeniskas mikrostrukturālas pārvērtības, un tās nevar atjaunot sākotnējā stāvoklī, veicot pēc{0}}apstrādes procesus, piemēram, uzsildot vai atkārtoti novecojot.





