通过对AZ80镁合金进行总应变幅控制下的室温低周疲劳实验,研究其在热锻、时效态(T5)、固溶时效态(T6)三种不同热处理状态下的循环应力响应、疲劳寿命和循环应力-应变行为.结果表明:在三种不同的热处理制度下,AZ80镁合金大体上都表现为循环应变硬化现象;此外,AZ80镁合金的应变疲劳寿命与塑性应变幅、弹性应变幅之间的关系分别服从Coffin-Manson和Basquin关系式.随着外加总应变幅的不断增大,其疲劳寿命减少.在0.3%的最小外加总应变幅下,AZ80热锻态的疲劳寿命最长;在0.9%的最大外加总应变幅下,AZ80-T5的疲劳寿命最长,而热锻态最短.此外,对疲劳断口形貌的观察结果表明,疲劳裂纹萌生于疲劳试样表面,并以穿晶方式扩展.
参考文献
[1] | Corsten Potzies;Karl UIrich Koiner .Fatigue of Magnesium Alloys[J].Advanced Engineering Materials,2004(5):281-289. |
[2] | 张丁非,张红菊,兰伟,马春华.高强镁合金的研究进展[J].材料热处理学报,2012(06):1-8. |
[3] | Aghion E.;Bronfin B. .Magnesium Alloys Development towards the 21~(st) Century[J].Materials Science Forum,2000(0):19-28. |
[4] | 王艳丽,郭学锋,黄丹,王英.高性能变形镁合金研究进展及应用[J].热加工工艺,2011(18):11-14. |
[5] | 刘君,郭学锋,张忠明,叶永南.工艺参数对AZ31镁合金往复挤压过程的影响[J].材料工程,2012(05):70-75. |
[6] | 任国成,赵国群.AZ31镁合金等通道转角挤压应变累积均匀性分析及组织性能研究[J].材料工程,2013(10):13-19. |
[7] | 李权,杨锦,蒋显全,程仁菊,刘文君,曾斌.AZ系列镁合金热模拟挤压组织均匀性研究[J].材料工程,2013(09):64-68. |
[8] | 李理,周楠.EW94耐热镁合金板材热拉延能力的实验研究[J].航空材料学报,2013(05):22-28. |
[9] | ISHIHARAS S;NAMITOA T;NOTOYA H et al.The corrosion fatigue resistance of an elcstrolytically-plated magnesium alloy[J].International Journal of Fatigue,2010,32:1299-1305. |
[10] | Y.C. Lin;Xiao-Min Chen;Gang Chen .Uniaxial ratcheting and low-cycle fatigue failure behaviors of AZ91D magnesium alloy under cyclic tension deformation[J].Journal of Alloys and Compounds: An Interdisciplinary Journal of Materials Science and Solid-state Chemistry and Physics,2011(24):6838-6843. |
[11] | M. Lugo;J. B. Jordon;K. N. Solanki;L. G. Hector, Jr.;J. D. Bernard;A. A. Luo;M. F. Horstemeyer.Role of different material processing methods on the fatigue behavior of an AZ31 magnesium alloy[J].International Journal of Fatigue,2013:131-143. |
[12] | Sotomi Ishihara;Zhenyu Nan;Takahito Goshima .Effect of microstructure on fatigue behavior of AZ31 magnesium alloy[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2007(0):214-222. |
[13] | 闫志峰,张红霞,王文先,王凯,裴飞飞.基于红外热像法的AZ31B镁合金温度演化与疲劳寿命预测[J].中国有色金属学报(英文版),2013(07):1942-1948. |
[14] | Yoshihiko Uematsu;Toshifumi Kakiuchi;Masaki Nakajima;Yuki Nakamura;Satoshi Miyazaki;Hiroshi Makino.Fatigue crack propagation of AZ61 magnesium alloy under controlled humidity and visualization of hydrogen diffusion along the crack wake[J].International Journal of Fatigue,2014:234-243. |
[15] | 李学哲,陈立佳,赵波,车欣,吴崴.挤压变形AZ81镁合金的疲劳变形与断裂行为[J].沈阳工业大学学报,2007(06):667-671. |
[16] | 杨友,刘勇兵,方懿.AZ91D+xNd压铸镁合金拉伸和疲劳断裂模式[J].铸造,2007(01):41-45. |
[17] | 杨友,吴耀达.热处理对AZ91D铸造镁合金疲劳性能的影响[J].铸造,2009(04):383-386. |
[18] | Wang Fenghua;Dong Jie;Feng Miaolin;Sun Jie;Ding Wenjiang;Jiang Yanyao.A study of fatigue damage development in extruded Mg-Gd-Y magnesium alloy[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2014:209-216. |
[19] | 陈克豹 .AZ与AM系列挤压变形镁合金的低周疲劳变形行为[D].沈阳:沈阳工业大学,2010. |
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