通过对弯曲疲劳断裂宏观试验结果以及相应的卸载表面观察和断口观察分析研究,发现在疲劳加载的过程中,首先在缺口根部产生裂纹,裂纹在应力循环的作用下不断扩展,直至疲劳裂纹的长度达到与疲劳外加力所匹配的临界裂纹长度时,突然发生整体解理断裂.在一定应力下的疲劳弯曲加载试验中,随着循环次数的增加,产生的裂纹变长,即产生的损伤严重,疲劳区域变宽,其断裂机制是疲劳区各裂纹单向扩展,解理区起裂源分散扩展直至断裂.对于循环次数较小的材料,其断裂机制是具有发散扩展路径的起裂源直接产生于缺口根部,然后分散扩展直至断裂,在其扩展的路径上并不因疲劳区与解理区而有任何的不同.
参考文献
[1] | J. C. F. Millett;N. K. Bourne;G. T. GrayIII;I. P. Jones .The response of TiAl based alloys to one-dimensional shock loading[J].Acta materialia,2002(19):4801-4811. |
[2] | Mckenna V T;Rubal M P;Steif P S et al.[J].Metallurgical and Materials Transactions A:Physical Metallurgy and Materials Science,2002,33A:581. |
[3] | Halford T P;Bowen P .[J].Journal of Materials Processing Technology,2004,153-154:615. |
[4] | Gilbert Henaff;Anne-Lise Gloanec .[J].Intermetallics,2005,13:543. |
[5] | Trail S J;Bowen P .[J].Materials Science and Engineering,1995,A192/193:427. |
[6] | Francesco Marino;Rebuffo A;Sorrentino F .[J].International Journal of Fatigue,2005,27:143. |
[7] | 曹睿,陈剑虹,朱浩,张继,王国珍.γ-TiAl基合金的韧化机理及途径[J].材料科学与工程学报,2004(05):674-679. |
[8] | Cao R;Chen J H;Zhang J et al.[J].Engineering Fracture Mechanics,2008,75:4019. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%