SiCp/Al复合材料高温蠕变行为
发布时间:2022-12-11 00:43
研究了蠕变温度与蠕变应力载荷对SiCp/Al复合材料高温蠕变行为的影响,分析了该复合材料的蠕变断裂机制,并计算得出了材料的应力指数与激活能。结果表明:蠕变速率随蠕变应力荷载的增大和蠕变温度的升高而增大,应力指数与变形激活能分别为n=9.8和Q=182 k J/mol。该复合材料的蠕变断裂机制为韧性断裂。通过对比得出,SiCp/Al复合材料的抗高温蠕变性能明显优于基体材料。
【文章页数】:5 页
【文章目录】:
1 试验材料及方法
2 结果与讨论
2.1 蠕变曲线
2.2 外加荷载对复合材料蠕变速率的影响
2.3 温度对复合材料蠕变速率的影响
2.4 应力指数及蠕变激活能
(1)应力指数
(2)蠕变激活能
2.5 蠕变机制
3 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]SiC颗粒增强铝基复合材料的制备及性能[J]. 冉娜,谢娥,李坤,钟干,黎阳. 现代机械. 2012(02)
[2]纯钼板坯高温塑性变形行为及本构方程[J]. 杨松涛,李继文,魏世忠,徐流杰,张国赏,张二召. 中国有色金属学报. 2011(09)
[3]工艺参数对2124合金蠕变时效成形的影响[J]. 李炎光,湛利华,谭斯格. 特种铸造及有色合金. 2011(06)
[4]2124铝合金蠕变时效的微结构与性能[J]. 邓运来,周亮,晋坤,张新明. 中国有色金属学报. 2010(11)
[5]预处理对2124铝合金板材蠕变时效微结构与力学性能的影响[J]. 周亮,邓运来,晋坤,张新明. 材料工程. 2010(02)
[6]挤压态AZ31镁合金高温蠕变性能的试验研究[J]. 张诗昌,朱明,胡衍生,宗钦. 铸造技术. 2008(08)
[7]纤维体积分数对3Al2O3·2SiO2f/ZL107复合材料高温蠕变的影响[J]. 李达,李兰基,孙峋. 青岛大学学报(工程技术版). 2001(01)
本文编号:3717823
【文章页数】:5 页
【文章目录】:
1 试验材料及方法
2 结果与讨论
2.1 蠕变曲线
2.2 外加荷载对复合材料蠕变速率的影响
2.3 温度对复合材料蠕变速率的影响
2.4 应力指数及蠕变激活能
(1)应力指数
(2)蠕变激活能
2.5 蠕变机制
3 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]SiC颗粒增强铝基复合材料的制备及性能[J]. 冉娜,谢娥,李坤,钟干,黎阳. 现代机械. 2012(02)
[2]纯钼板坯高温塑性变形行为及本构方程[J]. 杨松涛,李继文,魏世忠,徐流杰,张国赏,张二召. 中国有色金属学报. 2011(09)
[3]工艺参数对2124合金蠕变时效成形的影响[J]. 李炎光,湛利华,谭斯格. 特种铸造及有色合金. 2011(06)
[4]2124铝合金蠕变时效的微结构与性能[J]. 邓运来,周亮,晋坤,张新明. 中国有色金属学报. 2010(11)
[5]预处理对2124铝合金板材蠕变时效微结构与力学性能的影响[J]. 周亮,邓运来,晋坤,张新明. 材料工程. 2010(02)
[6]挤压态AZ31镁合金高温蠕变性能的试验研究[J]. 张诗昌,朱明,胡衍生,宗钦. 铸造技术. 2008(08)
[7]纤维体积分数对3Al2O3·2SiO2f/ZL107复合材料高温蠕变的影响[J]. 李达,李兰基,孙峋. 青岛大学学报(工程技术版). 2001(01)
本文编号:3717823
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/3717823.html
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