Please wait a minute...
金属学报  2003, Vol. 39 Issue (7): 761-766     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
短纤维增强金属基复合材料微屈服行为的细观力学分析
吴晶 李文芳 蒙继龙
华南理工大学机械工程学院 广州510641
引用本文:

吴晶; 李文芳; 蒙继龙 . 短纤维增强金属基复合材料微屈服行为的细观力学分析[J]. 金属学报, 2003, 39(7): 761-766 .

全文: PDF(163 KB)  
摘要: 在Eshelby等效夹杂模型等的基础上建立了细观力学模型,定量计算了短纤维增强金属基复合材料的微屈服行为。计算结果表明:在基体材料的微屈服行为符合Brown-Lukens 线性规律的情况下,复合材料的σ-〈εp〉1/2 也近似符合Brown-Lukens 规律。同时计算了增强体短纤维的含量、形态、热残余应力和位错密度诸因素对复合材料微屈服规律的影响。
关键词 金属基复合材料短纤维微屈服    
Key words
收稿日期: 2002-09-19     
ZTFLH:  TB330.1  
[1] Mohn W R, Vukobratorich D. J Mater Eng, 1988; 10: 225
[2] Mohn W R. Sampe J, 1988; (11) : 26
[3] Barlow C Y, Hansen N. Acta Metall Mater, 1995; 43: 3633
[4] Kumar S, Singh R N. Acta Metall Mater, 1995; 43: 2417
[5] Li Y C, Fan J Z, Zhang K, Zhang S M, Shi L K, Wu G H, Sun D L, Yang D Z. Chin J Nonferrous Met, 1998; 8: 399(李义春,樊建中,张奎,张少明,石力开,武高辉,孙东立,杨德庄.中国有色金属学报,1998;8:399)
[6] Zhang F, Li X C, Jin C. Adv Comp Met, 2000; 9 (1) : 11
[7] Zhang F, Li X C, Jin C, Qiu J M, Hu Z J. Acta Metall Sin, 1998; 34: 713(张帆,李小璀,金城,邱继明,胡正军.金属学报,1998;34:713)
[8] Taya M, Mori T. Acta Metall, 1987; 35: 155
[9] Brown N, Lukens K F Jr. Acta Metall, 1961; 9: 106
[10] Li W F, Du S Y. Acta Mech Sin, 1994; 26: 541(李文方,杜善义.力学学报,1994;26:541)
[11] Li W F, Meng J L, Du S Y. Acta Metall Sin, 1995; 31: B226(李文方,蒙继龙,杜善义.金属学报,1995;31:B226)
[12] Vogelsang M, Arsenault R J, Fisher R M. Metall Trans, 1986; 17A: 379
[13] Eshelby J D. Proc R Soc London, 1957; 241A: 376
[14] Hori M, Nemat-Nasser S. Mech Mater, 1993; 14: 189
[15] Ding K, Weng G J. Appl Mech, 1999; 66: 21
[16] Mori T, Tanaka K, Acta Metall, 1973; 21: 571
[17] Arsenault R J, Taya M. Acta Metall, 1987; 35: 651L
[1] 马国楠, 朱士泽, 王东, 肖伯律, 马宗义. SiC颗粒增强Al-Zn-Mg-Cu复合材料的时效行为和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1655-1664.
[2] 范根莲, 郭峙岐, 谭占秋, 李志强. 金属材料的构型化复合与强韧化[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1416-1426.
[3] 朱士泽, 王东, 王全兆, 肖伯律, 马宗义. Cu含量对SiC/Al-Mg-Si-Cu复合材料自然时效负面效应的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(7): 928-936.
[4] 刘东雷, 陈情, 王德, 张睿, 王文琴. Ti-6Al-4V表面电子束熔覆(Ti, W)C1-x复合涂层的形成及摩擦性能[J]. 金属学报, 2020, 56(7): 1025-1035.
[5] 马国楠, 王东, 刘振宇, 毕胜, 昝宇宁, 肖伯律, 马宗义. 热压烧结温度对SiC/Al-Zn-Mg-Cu复合材料微观结构与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(10): 1319-1328.
[6] 张学习, 郑忠, 高莹, 耿林. 金属基复合材料高通量制备及表征技术研究进展[J]. 金属学报, 2019, 55(1): 109-125.
[7] 肖伯律, 黄治冶, 马凯, 张星星, 马宗义. 非连续增强铝基复合材料的热变形行为研究进展[J]. 金属学报, 2019, 55(1): 59-72.
[8] 武高辉, 乔菁, 姜龙涛. Al及其复合材料尺寸稳定性原理与稳定化设计研究进展[J]. 金属学报, 2019, 55(1): 33-44.
[9] 范同祥, 刘悦, 杨昆明, 宋健, 张荻. 碳/金属复合材料界面结构优化及界面作用机制的研究进展[J]. 金属学报, 2019, 55(1): 16-32.
[10] 王艳秋,吴昆,王福会. 第二相对镁基材料微弧氧化过程的影响机制*[J]. 金属学报, 2016, 52(6): 689-697.
[11] 许世娇 肖伯律 刘振宇 王文广 马宗义. 高能球磨法制备的碳纳米管增强铝基复合材料的微观组织和力学性能[J]. 金属学报, 2012, 48(7): 882-888.
[12] 顾冬冬; 沈以赴 . 添加La2O3对激光烧结(WC-Co)p/Cu金属基复合材料组织和成形性能的影响[J]. 金属学报, 2007, 43(9): 968-976 .
[13] 郭素娟; 康国政 . SiCp/6061Al合金复合材料循环变形行为的有限元模拟[J]. 金属学报, 2006, 42(10): 1051-1055 .
[14] 李斌; 许庆彦; 李旭东; 柳百成 . 用颗粒推移模型模拟Al-Si/SiCp复合材料微观组织[J]. 金属学报, 2005, 41(12): 1303-1308 .
[15] 周清; 王浩伟; 黄明华 . 变载条件下(Al2O3)f增强铝合金复合材料的瞬时变形和回蠕变[J]. 金属学报, 2003, 39(3): 325-328 .