【摘 要】
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本文首先研究了Z2CND18.12N奥氏体不锈钢在室温至450℃范围内应变率1×10-3/s下的单轴拉伸和应变循环特性,然后以应变率6×10-3/s在室温和350℃下进行了低周疲劳试验,并通过SEM和TEM对疲劳试样的断口形貌和微观结构进行了分析.结果表明:抗拉强度和延性从室温升至150℃时显著降低,但在250至450℃范围内保持在一致的水平;在室温至350℃范围内循环应力响应表现为快速的初始硬化
【机 构】
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天津大学,化工学院 苏州热工研究院
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本文首先研究了Z2CND18.12N奥氏体不锈钢在室温至450℃范围内应变率1×10-3/s下的单轴拉伸和应变循环特性,然后以应变率6×10-3/s在室温和350℃下进行了低周疲劳试验,并通过SEM和TEM对疲劳试样的断口形貌和微观结构进行了分析.结果表明:抗拉强度和延性从室温升至150℃时显著降低,但在250至450℃范围内保持在一致的水平;在室温至350℃范围内循环应力响应表现为快速的初始硬化继而缓慢逐渐软化,而在450℃时表现出持续循环硬化;最大硬化比(定义为最大峰值应力和初始峰值应力之比)在当前温度范围内随温度升高而增大;疲劳寿命随应变幅的增大和温度的升高而降低;SEM观察到室温和350℃下疲劳裂纹为穿晶模式;TEM观察到位错结构在室温下以胞状结构为主,而在350℃下出现平面滑移带.经分析讨论,上述现象Z2CND18.12N不锈钢在250至450℃范围内发生动态应变时效,从而对材料的循环特性和疲劳行为产生显著影响.
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在通常的材料疲劳试验中,由于试件的尺寸一般较小,裂纹的萌生与发展过程相对来说易于通过肉眼观察.但对于大型结构件,如桥梁与建筑结构的疲劳试验,尤其是需要经历数天甚至数月的试验才能得出结果的试验来说,获取最先出现疲劳裂纹的方位、具体开裂点、裂纹萌生时所对应的疲劳次数、裂纹疲劳损伤发展等具体过程和数据,并非易事.
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Mg alloys have been of interest due to increasing demand for light-weight materials.The AZ31 Mg alloy has high specific strength,good tensile properties,high machinability,and fatigue resistance.Much