原位合成TiCp/LD7Al复合材料高温蠕变行为的研究

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本文以原位合成法制备的体积分数分别为15%和20%的TiC颗粒增强LD7铝基(15vol.%TiCP/LD7Al和20vol.%TiCp/LD7Al)复合材料和LD7铝合金(LD7Al)为研究对象,分别在523 K、573 K和623 K恒应力压缩条件下研究了其高温蠕变行为。实验结果显示,在相同温度和载荷下,复合材料的蠕变速率明显低于LD7Al,而蠕变应力指数和表观激活能均高于LD7Al合金,说明TiC颗粒的存在,明显改善了LD7铝合金的高温蠕变性能。引入门槛应力的概念,解释了该种复合材料蠕变应力指数和表观激活能较高的原因。Orowan位错模型对门槛应力的计算和对复合材料的稳态蠕变速率与剪切模量的归一化有效应力处理表明,该种复合材料的蠕变行为可以用位错攀移理论来解释。蠕变的门槛应力来自于TiC颗粒对基体变形的阻力以及沉淀强化相S(Al2MgCu)对位错运动的阻碍和钉扎,并且门槛应力的产生还与载荷传递到增强颗粒和蠕变中产生的不连续的长程内回复应力之间的交互作用有关。TiC颗粒的引入改变了基体组织,对基体合金具有晶粒细化的作用,是该复合材料蠕变抵抗能力提高的一个重要原因。
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