测定了经过900℃不同时间热处理的SiC/Ti-6Al-4V复合材料的拉伸强度,并采用全局载荷分配模型计算了复合材料的强度.发现长时间热处理后,复合材料强度的计算值与实测值吻合很好,但该模型对未经热处理的制备态试样的预测值偏高.扫描电镜和透射电镜微观分析表明,随着热处理时间的延长,SiC/Ti-6Al-4V复合材料的界面反应区增厚而SiC纤维的C涂层逐渐消耗,复合材料的界面结合强度逐渐增加但抗拉伸强度逐渐下降.界面反应形成的反应产物主要为TiC,在C涂层消耗完的区域还形成了Ti5Si3.界面反应是使复合材料力学性能变差的主要原因.
参考文献
[1] | Gorse S;Lepeticorps Y .[J].Composites Parts A,1998,29(9-10):1221. |
[2] | Guo Z X;Derby B .[J].Scripta Metallurgica et Materialia,1994,30(01):89. |
[3] | Baumann S F;Smith S D .[J].Metallurgical and Materials Transactions,1990,21A(06):1559. |
[4] | Yang Y Q;Zhu Y;Ma Z J.Ti-2003 Science and Technology[M].Weinheim:Verlag,2004:2479. |
[5] | 杨延清,马志军,李健康,吕祥鸿,艾云龙.SiCf/Superα2复合材料的界面反应及对性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2006(01):43-46. |
[6] | Yang Y Q;Zhu Y;Ma Z J et al.[J].Scripta Materialia,2004,51:385. |
[7] | Cheng T T;Jones I P;Shatwell R A et al.[J].Materials Science and Engineering,1999,A260:139. |
[8] | Watson M C;Clyne T W .[J].Composites,1993,24(03):222. |
[9] | Feillardt P .[J].Aerospace Material,1996,44(02):643. |
[10] | Gundel D B;Wawner F E .[J].Composites,1997,57:471. |
[11] | Turon A;Costa J;Maini P .[J].Computer Science and Technology,2005,65:2039. |
[12] | LI Jian-kang,YANG Yan-qing,YUAN Mei-ni,LUO Xian,LI Li-li.Effect of properties of SiC fibers on longitudinal tensile behavior of SiCf/Ti-6Al-4V composites[J].中国有色金属学会会刊(英文版),2008(03):523-530. |
[13] | 杨延清,马志军,吕祥鸿,李健康,陈彦,艾云龙.SiCf/Ti-6Al-4V复合材料的界面研究[J].稀有金属材料与工程,2006(10):1516-1521. |
[14] | Yang Y.Q.;Werner A.;Dudek H.J. .TEM investigations of interfacial processes in SCS-6 SiC/TiB_2/Super #alpha#_2 composites[J].Composites, Part A. Applied science and manufacturing,1999(10):1209-1214. |
[15] | 李建康 .[D].西安:西北工业大学,2008. |
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