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金属学报  1997, Vol. 33 Issue (11): 1227-1232    
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SiC增强2024Al及6061Al合金复合材料的高温蠕变与循环蠕变行为
刘丕林;王中光;王文龙;户田裕之;小林俊郎
中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;沈阳;110015;中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;沈阳;110015;上海交通大学;上海;200030;铃木汽车公司;日本滨松;丰桥技术大学;日本丰桥
STATIC CREEP AND CYCLIC CREEP BEHAVIOUR OF SiC_w/6061Al AND SiC_p/2024Al COMPOSITES AT ELEVATED TEMPERATURE
LIU Pilin;WANG Zhongguang(State Key Laboratory for Fatigue and Fracture of Materials;Institute of Metal Research;The Chinese Academy of Sciences;Shenyang 110015); WANG Wenlong (Shanghai Jiaotong University;Shanghai 200030);TODA Hiroyuki(Suzuki Motor Corp.Hamamatsu-nishi;P. O. Box 1;432-91 Hamamatsu; Japan);KOBA YASHI Toshiro(Toyohashi University of Technology;Toyohashi 441; Japan)
引用本文:

刘丕林;王中光;王文龙;户田裕之;小林俊郎. SiC增强2024Al及6061Al合金复合材料的高温蠕变与循环蠕变行为[J]. 金属学报, 1997, 33(11): 1227-1232.
, , , , . STATIC CREEP AND CYCLIC CREEP BEHAVIOUR OF SiC_w/6061Al AND SiC_p/2024Al COMPOSITES AT ELEVATED TEMPERATURE[J]. Acta Metall Sin, 1997, 33(11): 1227-1232.

全文: PDF(545 KB)  
摘要: 通过对SiCw/6061Al与SiCp/2024Al复合材料的蠕变及循环蠕变行为的对比研究发现,虽然SiCw/6061Al复合材料与SiCp/2024Al复合材料相比有较高的蠕变抗力,但其蠕变门槛应力却较低.两种材料在298℃都显示循环蠕变减速行为,但后者更明显.SiCw/6061Al复合材料的稳态循环蠕变速率随卸载量增加首先降低然后升高,而SiCp/2024Al复合材料的稳态循环蠕变速率却随卸载量增加单调下降
关键词 SiC/Al合金复合材料蠕变循环蠕变    
Abstract:The high temperature creep and cyclic creep behaviours of SiCw/6061Al and SiCp/2024Al composites were studied at 298℃. It was found that SiCw/6061Al composite showed better creep resistance but lower creep threshold stress as compared to SiCp/2024Al composite.Both composites showed cyclic creep retardation(CCR)in the tested stress region, while the CCR for SiCp/2024Al composite was more pronounced. For the SiCw/6061Alcomposite,the minimum cyclic creep rate decreased first and then increased with increasing the unloading amount, while for the SiCp/2024Al,the minimum cyclic creep rate decreased monotonically with increasing unloading amount.
Key wordsSiC/Al alloy composite    creep    cyclic creep
收稿日期: 1997-11-18     
1Gonzalez—DoncleG,ShebyOD.ActaMetallMater,1993;41:2797
2CadekJ,OikawaH,SustekV.MaterSciEng,1995;190A:9
3PandyAB,MishraRS,MahajianYR.MetallMaterTrans,1996;27A:305
4SherbyOD,BurkePM.ProgMaterSci,1968;13:325
5NardoneVC,KimmerleWL,TienJK.MetallTrans,1986;17A:1577
6YangZA,WangZG,WangSQ.MaterSciEng,1988;102A:17
7YangZA,WangZR,HuXB,WangZG.ActaMetallMater,1993;41:933
8PurushothamanS,TienJK.ActaMetall,1978;26:519
9PandeyAB,MishraRS,MahajianYR.ActaMetallMater,1992;40:2045
10LiuPilin,WangZhongguang,WangWenlong.MaterSciTechnol,1997;13(8):
11LeeJK,NamSW.JMaterSci,1988;23:2051
12EvansJT,ParkinsRN.ActaMetall,1976;24:511+
[1] 冯强, 路松, 李文道, 张晓瑞, 李龙飞, 邹敏, 庄晓黎. γ' 相强化钴基高温合金成分设计与蠕变机理研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1125-1143.
[2] 陈佳, 郭敏, 杨敏, 刘林, 张军. 新型钴基高温合金中W元素对蠕变组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1209-1220.
[3] 白佳铭, 刘建涛, 贾建, 张义文. WTa型粉末高温合金的蠕变性能及溶质原子偏聚[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1230-1242.
[4] 李小琳, 刘林锡, 李雅婷, 杨佳伟, 邓想涛, 王海丰. 单一 MX 型析出相强化马氏体耐热钢力学性能及蠕变行为[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1199-1207.
[5] 高川, 邓运来, 王冯权, 郭晓斌. 蠕变时效对欠时效7075铝合金力学性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 746-759.
[6] 彭子超, 刘培元, 王旭青, 罗学军, 刘健, 邹金文. 不同服役条件下FGH96合金的蠕变特征[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 673-682.
[7] 杨志昆, 王浩, 张义文, 胡本芙. Ta含量对镍基粉末高温合金高温蠕变变形行为和性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1027-1038.
[8] 张倪侦, 马昕迪, 耿川, 穆永坤, 孙康, 贾延东, 黄波, 王刚. Ag元素添加对Cu-Zr-Al基金属玻璃纳米压痕行为的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 567-574.
[9] 徐静辉, 李龙飞, 刘心刚, 李辉, 冯强. 热力耦合对一种第四代镍基单晶高温合金1100℃蠕变组织演变的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(2): 205-214.
[10] 郭倩颖, 李彦默, 陈斌, 丁然, 余黎明, 刘永长. 高温时效处理对S31042耐热钢组织和蠕变性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 82-94.
[11] 刘天, 罗锐, 程晓农, 郑琦, 陈乐利, 王茜. 形成Al2O3表层的奥氏体不锈钢加速蠕变实验研究[J]. 金属学报, 2020, 56(11): 1452-1462.
[12] 吴静,刘永长,李冲,伍宇婷,夏兴川,李会军. 高Fe、Cr含量多相Ni3Al基高温合金组织与性能研究进展[J]. 金属学报, 2020, 56(1): 21-35.
[13] 胡斌,李树索,裴延玲,宫声凯,徐惠彬. <111>取向小角偏离对一种镍基单晶高温合金蠕变性能的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(9): 1204-1210.
[14] 唐文书,肖俊峰,李永君,张炯,高斯峰,南晴. 再热恢复处理对蠕变损伤定向凝固高温合金γ′相的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 601-610.
[15] 逯世杰, 王虎, 戴培元, 邓德安. 蠕变对焊后热处理残余应力预测精度和计算效率的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1581-1592.