研究TC21合金应变控制和应力控制的低周疲劳行为.实验温度为室温,循环应变比和应力比均为0.1,载荷波形为三角波.结果表明,在应变疲劳的最初阶段,TC21合金循环拉应力时快速软化,循环压应力时快速硬化,随着循环进行软化和硬化速度降低.在整个循环阶段,软化速度与应变有关;背应力影响较小,摩擦应力一直在变化,循环应力的变化与摩擦应力有关.应力控制的低周疲劳结果表明,TC21合金循环蠕变明显,循环蠕变与应力大小有关,摩擦应力是影响循环蠕变的主要因素.
参考文献
[1] | Yu Z L;Li S X;Liu Y Y et al.[J].Journal of Materials Science,2005,40(22):6049. |
[2] | Potozky P;Maier H J;Christ H J .[J].Metallurgical Transactions,1998,A29:2995. |
[3] | Mahajan Y;Margolin H .[J].Metallurgical and Materials Transactions,1982,13A:269. |
[4] | Mahajan Y;Margolin H .[J].Metallurgical and Materials Transactions,1982,13A:257. |
[5] | Nanjundaswamy GS.;Sengupta PK.;Chatterji B.;Nayak HVS. Singh AK.;Ramachandra C. .Low cycle fatigue behavior of an (alpha+beta)titanium alloy[J].Journal of Materials Science Letters,1998(12):993-997. |
[6] | Helbert A L;Feaugas X;Clavel M .[J].Metallurgical and Materials Transactions,1999,30A:2853. |
[7] | Feaugas X;Clavel M .[J].Acta Materialia,1997,45(07):2685. |
[8] | Feaugas X;Pilvin P;Clavel M .[J].Acta Materialia,1997,45(07):2703. |
[9] | Suresh S;王中光.材料疲劳[M].北京:国防工业出版社,1993:277. |
[10] | 蔡力勋,刘宇杰,叶裕明,邱绍宇,陈洪军.T225NG钛合金的单轴棘轮行为研究[J].金属学报,2004(11):1155-1164. |
[11] | 杨显杰.45碳钢低周疲劳与应力循环棘轮失效的实验研究[J].金属学报,2004(08):851-857. |
[12] | Kuhlmann-Wilsdoff D;Laird C .[J].Materials Science and Engineering,1979,37:111. |
[13] | Dickson J I;Boutin J;Handfield L .[J].Materials Science and Engineering,1984,64:L7. |
[14] | Dickson J I;Handfield L;L'Esperance G .[J].Materials Science and Engineering,1984,64:13. |
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%