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金属学报  1993, Vol. 29 Issue (9): 81-87    
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铸造SiC_p/2024复合材料微观结构与强化机制的研究
林君山;沙民;沈文荣;李鹏兴;吴人洁
上海交通大学;上海交通大学;上海交通大学;上海交通大学;上海交通大学
MICROSTRUCTURE OF CAST SiC_p/2024 Al COMPOSITE AND ITS STRENGTHENING MECHANISM
LIN Junshan;SHA Min;SHEN Wenrong;LI Pengxing;WU Renjie Shanghai Jiaotong University
引用本文:

林君山;沙民;沈文荣;李鹏兴;吴人洁. 铸造SiC_p/2024复合材料微观结构与强化机制的研究[J]. 金属学报, 1993, 29(9): 81-87.
, , , , . MICROSTRUCTURE OF CAST SiC_p/2024 Al COMPOSITE AND ITS STRENGTHENING MECHANISM[J]. Acta Metall Sin, 1993, 29(9): 81-87.

全文: PDF(1121 KB)  
摘要: 研究了SiC体积分数分别为5,10,15和20%的2024Al基复合材料在峰值时效态下的微观结构和强化机制透射电镜观察和Vickers硬度测定表明:增强相的加入使复合材料基体中的位错密度升高,亚晶尺寸略有下降,但基体的硬度却无明显升高拉伸试验发现,弹性模量和加工硬化指数随SiC体积分数增加而显著提高,初始流变应力先下降后升高本文认为由增强相导致的应力集中和基体形变的高约束度是控制SiC_p/2024复合材料形变与强化的两个主要因素
关键词 Al基复合材料微观结构强化机制    
Abstract:Microstructure of the cast SiC_p/2024 Al composites, containing 5, 10, 15 and20 v.-% SiC particles, under peak-aged state and the strengthening mechanism have beenstudied by TEM observation and Vickers hardness measurements. An increase of dislocationdensity in the matrix and slight reduction of subgrain size may be caused by thereinforcement, but the hardness of the matrix increases no more. Tensile tests show that theelastic modulus and work hardening index increase obviously, and the initial flow stress de-creases first and increases afterwards with the increase of volume fraction of SiC particles. It isbelieved that the stress concentration and the deformation constraint by the reinforcementare two main factors in control of the plastic deformation and strengthening of theSiC_p/2024 composite.
Key wordsAl matrix composite    microstructure    strengthening
收稿日期: 1993-09-18     
基金资助:国家自然科学基金及上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室资助项目
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