Please wait a minute...
金属学报  2004, Vol. 40 Issue (11): 1155-1164     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
T225NG钛合金的单轴棘轮行为研究
蔡力勋; 刘宇杰; 叶裕明; 邱绍宇; 陈洪军
(西南交通大学应用力学与工程系; 成都 610031)
引用本文:

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, 40(11): 1155-1164 .

全文: PDF(364 KB)  
摘要: 基于单轴常温与高温循环棘轮实验, 研究了T225NG钛合金棘轮饱和、演化和破坏的一些特性,发展了一套描述高温棘轮循环的单轴饱和棘轮本构关系的方法,新方法克服了传统棘轮变形二元应力控制论带来的难题, 描述方程结构简洁, 建模简便、精度高,适合工程应用.研究表明: 在常温应力循环下, 当均值应力为半峰值应力时, T225NG钛合金会伴随棘轮饱和产生疲劳破坏, 而当均值应力低于半峰值应力时, 棘轮应变因局部损伤使材料较快达到疲劳破坏而不能达到饱和态. 此外, 常温应力循环下, 单轴试样的低周疲劳寿命与幅值应力之间的关系符合幂律.
关键词 T225NG钛合金棘轮塑性    
Key words
收稿日期: 2003-12-28     
ZTFLH:  TG146.23  
[1] Cai L X, Niu Q Y, Liu Y J. Ada Metall Sin, 2002; 38(9) : 966(蔡力勋,牛清勇,刘宇杰.金属学报, 2002;38(9) :966)
[2] Chaboche J L, Nouailhas D. ASME J Eng Mater Technol,1989; 111(4) : 384
[3] Hassan T, Kriakides S. Int J Plast, 1992; 8: 91
[4] Ohno N, Wang J D. Int J Plast, 1993; 9: 375
[5] Jiang Y Y, Sehitoglu H. ASME J Appl Mech, 1996; 63:720
[6] Jiang Y Y, Sehitoglu H. ASME J Appl Mech, 1996; 63:726
[7] Mizuno M, Mima Y, Ohno N. ASME J Eng Mater Tech-nol, 2000; 122(1) : 29
[8] Cai L X, Luo H F, Gao Q, Wang L, Qiu S Y. Acta NuclearPower Eng Sin, 2002; 23(4) : 12(蔡力勋,罗海丰,高庆,王理,邱绍宇.核动力工程,2002;23(4) :12)
[9] The American Society of Mechanical Engineers, ASME Boiler & Pressure VESSEL CODE Ⅲ, Division 1-Subsection NB, Class 1 Components, 1995
[10] Cai L X, Luo H F, Sun Y F. J Uni Sci Technol Beijing, 2001; 23(S): 52(蔡力勋,罗海丰,孙亚芳.北京科技大学学报, 2001;23(S):521q
[1] 徐永生, 张卫刚, 徐凌超, 但文蛟. 铁素体晶间变形协调与硬化行为模拟研究[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1042-1050.
[2] 张海峰, 闫海乐, 方烽, 贾楠. FeMnCoCrNi高熵合金双晶微柱变形机制的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1051-1064.
[3] 张禄, 余志伟, 张磊成, 江荣, 宋迎东. GH4169高温合金热机械疲劳循环损伤机理及数值模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 871-883.
[4] 张哲峰, 李克强, 蔡拓, 李鹏, 张振军, 刘睿, 杨金波, 张鹏. 层错能对面心立方金属形变机制与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 467-477.
[5] 万涛, 程钊, 卢磊. 组元占比对层状纳米孪晶Cu力学行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 567-576.
[6] 郑士建, 闫哲, 孔祥飞, 张瑞丰. 纳米金属层状材料强塑性的界面调控[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 709-725.
[7] 张新房, 向思奇, 易坤, 郭敬东. 脉冲电流调控金属固体中的残余应力[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 581-598.
[8] 李民, 李昊泽, 王继杰, 马颖澈, 刘奎. 稀土Ce对薄带连铸无取向6.5%Si钢组织、高温拉伸性能和断裂模式的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 637-648.
[9] 高钰璧, 丁雨田, 李海峰, 董洪标, 张瑞尧, 李军, 罗全顺. 变形速率对GH3625合金弹-塑性变形行为的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 695-708.
[10] 郭祥如, 申俊杰. 孪生诱发软化与强化效应的Cu晶体塑性行为模拟[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 375-384.
[11] 任少飞, 张健杨, 张新房, 孙明月, 徐斌, 崔传勇. 新型Ni-Co基高温合金塑性变形连接中界面组织演化及愈合机制[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 129-140.
[12] 郭昊函, 杨杰, 刘芳, 卢荣生. GH4169合金拘束相关的疲劳裂纹萌生寿命[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1633-1644.
[13] 武晓雷, 朱运田. 异构金属材料及其塑性变形与应变硬化[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1349-1359.
[14] 孙士杰, 田艳中, 张哲峰. 析出强化Fe53Mn15Ni15Cr10Al4Ti2C1 高熵合金强韧化机制[J]. 金属学报, 2022, 58(1): 54-66.
[15] 石增敏, 梁静宇, 李箭, 王毛球, 方子帆. 板条马氏体拉伸塑性行为的原位分析[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 595-604.