Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 35, Numéro C7, Décembre 1974
EXPOSÉS et COMMUNICATIONS présentés au Colloque Dissociation des dislocations / Dissociation of dislocations
Page(s) C7-35 - C7-45
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1974702
EXPOSÉS et COMMUNICATIONS présentés au Colloque Dissociation des dislocations / Dissociation of dislocations

J. Phys. Colloques 35 (1974) C7-35-C7-45

DOI: 10.1051/jphyscol:1974702

DEFORMATION MODES γ' PRECIPITATION HARDENED NICKEL-BASE ALLOYS

B. H. KEAR and J. M. OBLAK

Materials Engineering and Research Laboratory, Pratt & Whitney Aircraft, Middletown, Connecticut 06457, U. S. A.


Résumé
Une étude détaillée des conséquences géométriques du cisaillement dans les précipités γ' de structure Ll2 et des relations de compatibilité avec la matrice de structure cfc a permis de définir les modes de cisaillement possibles dans les alliages à base de nickel durcis par la précipitation de la phase γ'. La plupart de ces modes de déformation ont en fait été observés. Les mécanismes prédominants sont, à basse température, le glissement dans les plans { 111 } de paires a/2 < 110 >et, à haute température, le cisaillement visqueux des précipités γ' par montée de paires a/2 < 110 >. Les modes de cisaillement par propagation de fautes d'empilement a/3 < 112 > sont d'importance secondaire, sauf en fluage primaire à température intermédiaire où la propagation de paires de défauts intrinsèque et extrinsèque de surstructure contrôle la vitesse de déformation.


Abstract
By a detailed consideration of the geometrical consequences of shear displacements in Ll2 γ' and the requirement of compatibility with the fcc γ matrix, it has been possible to define the shear modes potentially operative in γ' precipitation hardened nickel-base alloys. Most of these geometrically possible deformation modes have, in fact, been observed. The predominant mechanisms are planar glide on { 111 } of paired a/2 < 110 > dislocations at low temperature and viscous cutting of γ' by paired a/2 < 110 > in climb configurations at high temperature. The a/3 < 112 > stacking fault modes of shear are of secondary importance, except in primary creep at intermediate temperatures where the motion of superlattice intrinsic/extrinsic stacking fault pairs is rate controlling.