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金属学报  2004, Vol. 40 Issue (12): 1281-1284     
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孪晶对多晶铜疲劳行为的影响
郭小龙;申勇峰;卢磊;李守新
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室; 沈阳 110016
EFFECTS OF TWINS ON THE FATIGUE BEHAVIOR OFPOLYCRYSTALLINE COPPER
GUO Xiaolong; SHEN Yongfeng; LU Lei; LI Shouxin
Shenyang National Laboratory for Materials Science; Institute of Metal Research; The Chinese Academy of Sciences; Shenyang 110016
引用本文:

郭小龙; 申勇峰; 卢磊; 李守新 . 孪晶对多晶铜疲劳行为的影响[J]. 金属学报, 2004, 40(12): 1281-1284 .
, , , . EFFECTS OF TWINS ON THE FATIGUE BEHAVIOR OFPOLYCRYSTALLINE COPPER[J]. Acta Metall Sin, 2004, 40(12): 1281-1284 .

全文: PDF(352 KB)  
摘要: 对含有高密度孪晶的多晶铜进行了塑性应变幅控制下的疲劳实验. 结果表明, 塑性应变幅小于8.14×10 -4 时, 孪晶对疲劳行为的影响不大; 塑性 应变幅大于8.14×10 -4时, 孪晶的约束作用、孪晶界与位错的反 应及孪晶中位错的特殊组态, 使多晶铜的循环饱和应力提高, 硬化曲线中应力 饱和平台区延长.
关键词 Cu孪晶疲劳    
Abstract:Symmetrical push-pull fatigue tests were conducted on as-electrodeposited polycrystalline copper containing a high density of twins. It was found that twins have different effects on fatigue hardening behavior of copper under different plastic strain amplitudes. When plastic strain amplitude was higher than about 8.14×10 -4, twins will elevate fatigue saturation stress and extend stress saturation plateau because of the interactions between twin boundaries and dislocations.
Key wordsCu    twin    fatigue    dislocation configuration
收稿日期: 2003-12-29     
ZTFLH:  TG111.8  
[1] Burgers W G, Meijs J C, Tiedema T J. Acta Metall, 1953;1: 75
[2] Dash S, Brown N. Acta Metall, 1963; 11: 1067
[3] Meyers M A, Murr L E. Acta Metall, 1978; 26: 951
[4] Thompson A W. Metallography, 1972; 1: 366
[5] Mughrabi H. Mater Sci Eng, 1978; 33: 207
[6] Yamakov V, Wolf D, Phillpot S R, Gleiter H. Acta Mater,2002; 50: 5005
[7] Yamakov V, Wolf D, Phillpot S R, Gleiter H. Acta Mater,2003; 51: 4135
[8] Murr L E, Horylev R J, Lin W N. Philos Mag, 1970; 22:515
[9] Llanes L, Laird C. Mater Sci Eng, 1992; A157: 21
[10] Kawazoe H, Yoshida M, Basinski Z S, Niewczas M. ScrMater, 1999; 40: 639
[1] 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.
[2] 王磊, 刘梦雅, 刘杨, 宋秀, 孟凡强. 镍基高温合金表面冲击强化机制及应用研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1173-1189.
[3] 江河, 佴启亮, 徐超, 赵晓, 姚志浩, 董建新. 镍基高温合金疲劳裂纹急速扩展敏感温度及成因[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1190-1200.
[4] 李嘉荣, 董建民, 韩梅, 刘世忠. 吹砂对DD6单晶高温合金表面完整性和高周疲劳强度的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1201-1208.
[5] 赵鹏, 谢光, 段慧超, 张健, 杜奎. 两种高代次镍基单晶高温合金热机械疲劳中的再结晶行为[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1221-1229.
[6] 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.
[7] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[8] 张滨, 田达, 宋竹满, 张广平. 深潜器耐压壳用钛合金保载疲劳服役可靠性研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 713-726.
[9] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[10] 王寒玉, 李彩, 赵璨, 曾涛, 王祖敏, 黄远. 基于纳米活性结构的不互溶W-Cu体系直接合金化及其热力学机制[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 679-692.
[11] 刘满平, 薛周磊, 彭振, 陈昱林, 丁立鹏, 贾志宏. 后时效对超细晶6061铝合金微观结构与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 657-667.
[12] 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.
[13] 许林杰, 刘徽, 任玲, 杨柯. CuNi-Ti合金抗支架内再狭窄与耐蚀性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 577-584.
[14] 邵晓宏, 彭珍珍, 靳千千, 马秀良. 镁合金LPSO/SFs结构间{10ˉ12}孪晶交汇机制的原子尺度研究[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 556-566.
[15] 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.