【摘 要】
:
采用室温和高温力学性能测试、金相、X射线衍射、扫描电子显微分析(SEM)、透射电子显微分析(TEM),研究了大工业条件生产的高强高韧7475-T7351铝合金成品板材基本力学性能及其
论文部分内容阅读
采用室温和高温力学性能测试、金相、X射线衍射、扫描电子显微分析(SEM)、透射电子显微分析(TEM),研究了大工业条件生产的高强高韧7475-T7351铝合金成品板材基本力学性能及其各向异性、疲劳性能和断裂韧性,试验结果表明:
(1)7475铝合金成品板材强度随拉伸温度的升高而降低,而且拉伸温度越高降低的速率越快,延展性越好;
(2)7475铝合金成品板材中的强化相随拉伸温度的升高而逐步粗化,尺寸大致由18nm变到100nm。
(3)室温条件下,成品板材纵向和横向的屈服强度、抗拉强度、冲击能和延伸率分别为:501MPa、491MPa、428MPa、417MPa、14J/cm2、13J/cm2、8.5%、8.9%。
(4)25mm厚的7475合金板材横向轴向疲劳强度为300MPa,纵向轴向疲劳强度为310MPa,在此条件下,疲劳寿命大于1.0000×107。
(5)25mm厚的7475合金板材在Kt=1、应力比R=0.1和△K为30MPa·m1/2的条件下,板材纵向疲劳裂纹扩展速率da/dN为2.73~4.41×10-3mm/周左右,板材横向da/dN为5.76~8.22×10-3mm/周左右,板材横向疲劳裂纹扩展速率比纵向要高约一倍。
(6)应力幅值对板材疲劳寿命的影响主要在于随着应力幅值的提高,在疲劳辉纹间距略有增大的同时,疲劳裂纹越早进入瞬时断裂阶段,所以提高合金断裂韧性能有效提高其抗疲劳性能。
(7)7475-T7351铝合金成品板材疲劳裂纹扩展有明显的三阶段特性,疲劳裂纹一般在试样表面萌生,裂纹扩展中产生大量疲劳辉纹。随着裂纹的扩展疲劳辉纹间距会增大,随后发生瞬时断裂。断口呈小韧窝和解理断裂的混合形貌。
(8)25mm厚7475-T7351成品板材铝合金的断裂韧性存在着各向异性,不同方向的断裂韧性不同,其抗裂纹扩展能力纵向要明显优于横向。纵向(L-T)断裂韧性KQ为45.30MPa·m1/2,横向(T-L)断裂韧性KIC为36.45MPa·m1/2。
其他文献
现阶段,我国农业已从传统农业逐步向现代化农业发展,现代农业的发展主要体现在农业机械化水平,以拖拉机、联合收割机为代表的农业机械在农业现代化生产中占据着重要地位,已经
教学是一种教育活动的主要形式,根据新课程标准,一种有效的教学、提高质量的教学、和基础性的教育,才能满足不同学生的发展需求的能力,才能提高学生的创新精神和能力发展。目前,学
随着我国经济的快速发展,许多工业废水和生活污水未经处理直接排入水体,对地表水源造成了极大的危害,水源的水质也因此急剧下降。大量的污染物以不同的方式进入水体,饮用水水源受到日益严重的污染。同时,科技的发展使得水源的跨流域调度增多,而工业生产事故以及其它原因使得突发性水污染事件日益增多,水源水质也因此受到严重的威胁。随着人们生活水平的日益提高,人们对饮用水水质要求也不断提高,饮用水水质标准的指标数目不
具有优异的电子和光学性质的二维层状半导体材料为原子层厚度的电子器件和光电子器件的应用打开了一扇大门。单层的过渡金属硫属化物,例如MoS2,WS2,MoSe2和WSe2由于其非常优
我国工业和现代化发展的过程中需要大量的有色金属,但是就目前生产开采工艺来讲,有色金属在采矿和冶炼的过程中会产生较多的有色金属选矿废水.这些废水一方面对排放地周围生
1,3-偶极环加成反应是合成五元杂环化合物的常用方法。自1994年过渡金属催化的不对称1,3-偶极环加成反应首次被报道以来,随着研究的深入,利用手性金属络合物作为催化剂直接从非手
金属及金属氧化物纳米粒子的制备和催化应用是近年来的研究热点之一。为了调控这些纳米粒子的形貌和尺寸大小,人们尝试了各种制备方法,如sol-gel法,水热/溶剂热法等。金属有机框架结构含有丰富的金属离子并且具有可以调控的尺寸和形貌,因此通过改变退火气氛人们便可以得到各种金属及金属氧化物纳米粒子。利用这种方法制备的材料被广泛地应用于催化,能源以及环境领域。本文利用Cu-BTC和Fe3[Co(CN)6]2
通过在化医集团学习十九大精神,精神得到全方位的学习和提升,做为医药集团干部,首先需要承担起国企干部在新时代的责任,一方面加强宣传教育,营造廉洁氛围,另一方面要加强作风
土壤是一个复杂动态的生态系统,其中的生物化学过程都是在土壤微生物的参与下完成的。土壤微生物在土壤营养物质循环、土壤结构、污染物的降解以及对病虫害的控制等方面起着至关重要的作用。最近几十年里,不同种类、不同组成的除草剂的使用来保护作物免受杂草的危害,在中国大部分农田每年有至少使用一次除草剂。Pb污染作为一种常见的重金属污染,由于其高毒性可能对生物或人体造成不利的影响。随着碳纳米管的大量生产和使用,其
本文采用高温固相法制备合成了YAG:Ce~(3+),Sm~(3+)、Y_(2.94)Al_(5-2x)Mg_xGe_xO_(12):Ce~(3+)_(0.06)荧光粉和Y_(3-y)Al_(5-x)-x Ga_x O_(12):Ce_y ~(3+)(YAGG)荧光粉。主要研究了以下三个方面的内容:(1)系统的研究了Ce~(3+)浓度、助熔剂含量及种类、烧结温度、烧结时间和Sm~(3+)共掺杂对YA