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- W1964785957 abstract "An austenitic stainless steel subjected to cavitation vortex undergoes impulse loading condition characterized by the localized pulses of variable amplitudes distributed randomly over the exposed area. These pulses are able to form craters or sunken areas of 10–30 μm diameter. Accumulation of these impacts promotes surface hardening, local fracture, crack propagation and subsequently erosion which is initiated inside the grains at the protruding slip bands and twin boundaries. The boron and nitrogen ion implantation of various fluences showed no significant effects on erosion occurence of this alloy contrary to what has been reported in the literature. In implanted specimens, erosion starts with brittle fracture of surface from the grain boundaries and extends inside the grains. Induced subsurface microstructures consist essentially of dislocation loops, deformation twins and martensite platelets. Concentration of straight and parallel dislocations appear at deeper layers. All these deformation features are explained as necessary to the high work hardening under high strain rate deformation and triaxial loading condition of impacts. Un acier inoxydable austenitique soumis à l'attaque de cavitation vortex subit un mode de chargement caractérisé par des puises de contrainte localisés d'amplitude variable et distribués d'une manière aléatoire sur la surface. Ces puises sont capables de créer des creux ou des craters de 10–30 μm. L'accumulation de ces impacts écrouit la surface, provoque la rupture, propage des fissures et aboutit à l'érosion qui s'initie dans le grain à partir des bandes de glissement et de mâcles élargies. L'implantation du bore et de l'azote ne produit pas un effet significatif sur l'érosion de cet alliage contrairement à ce qui est noté dans la littérature. L'érosion des échantillons implantés commence par la rupture fragile de la surface à partire des joints de grain. La microstructure de déformation consiste en boucles de dislocations, micro mâcle, et plaquettes de martensite. Les dislocations droites et parallèles n'apparaissent que dans des couches plus profondes. Ces modes de déformation sont interprétés par la nécessité de l'écrouissage élevéà grande vitesse de déformation et la triaxialité de la contrainte d'impacts. Rostfreier, austenitischer Stahl wurde unter Kavitations Vortex getestet. Die Proben sind dabei stossartigen Belastungen ausgesetzt, die durch lokale Spannungsstösse unterschiedlicher Stärke gekennzeichnet sind. Diese sind zufällig über die ausgesetzte Oberfläche verteilt und können dort Vertiefungen oder Krater mit 10–30 μm Durchmesser bilden. Anhäufungen solcher Spannungsstösse führen zu Oberflächenhärtung, lokalisierten Brüchen, Risswachstum und nachfolgender Erosion, die innerhalb der Körner von vorstossenden Gleitbändern und Zwillingsgrenzen ausgeht. Die eingesetzten Bor- und Stickstoffionen unterschiedlicher Fluenz zeigen keinen signifikanten Einfluss auf den Erosionsvorgang in diesen Legierung, was den in der Literature vorliegenden Arbeiten widerspricht. In dotierten Proben erfolgt der Erosionsanfang durch Sprödbruch der Oberfläche entlang der Korngrenzen. Unterhalb der Oberfläche besteht die erzeugte Mikrostruktur im besoderen aus Versetzungsringen, Verformungszwillingen und martensitischen Phasenanteilen. Konzentrationen von geraden und parallelen Versetzungen erscheinen in tieferen Schichten. All diese Verformungsmerkmale sind erklärtemassen notwegdig für die hohe Verfestigungsrate unter hoher Verformungsgeschwindigkeit und triaxialen Spannungsbedinggungen bei Impactvorgängen." @default.
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