全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
金属学报  2014 

温度对625镍基高温合金焊接接头低周疲劳行为的影响

DOI: 10.11900/0412.1961.2014.00241, PP. 1485-1490

Keywords: Inconel,625镍基高温合金,焊接接头,低周疲劳,位错,孪晶界

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

研究了Inconel625镍基高温合金焊接接头在25和760℃下的低周疲劳行为,分析了2种温度下焊接接头的应变疲劳寿命数据和循环应力-应变数据,进而给出了合金焊接接头的应变疲劳参数.结果表明,Inconel625镍基高温合金焊接接头在不同温度下的弹性应变幅和塑性应变幅与载荷反向周次的关系可分别用Basquin和Coffin-Manson公式来描述.合金焊接接头在25℃下疲劳变形时,主要发生循环软化,而在760℃下疲劳变形时则呈现循环硬化.焊接接头的低周疲劳裂纹以穿晶方式萌生于疲劳试样的自由表面,在25℃下疲劳裂纹以穿晶方式扩展,而在760℃下疲劳裂纹则以穿晶和沿晶混合方式扩展.

References

[1]  Yan S C, Cheng M, Zhang S H, Zhang H Y, Zhang W H, Zhang L W. Chin J Mater Res, 2010; 24: 239 (闫士彩, 程 明, 张士宏, 张海燕, 张伟红, 张立文. 材料研究学报, 2010; 24: 239)
[2]  Mathew M, Parameswaran P. Mater Charact, 2008; 59: 5
[3]  Huang Z W, Yuan F H, Wang Z G, Zhu S J, Wang F G. Acta Metall Sin, 2007; 43: 678 (黄志伟, 袁福河, 王中光, 朱世杰, 王富岗. 金属学报, 2007; 43: 678)
[4]  Chen L J, Wu W, Liaw P K. Acta Metall Sin, 2006; 42: 952 (陈立佳, 吴 崴, Liaw P K. 金属学报, 2006; 42: 952)
[5]  Chen L J, Wang Z G, Yao G, Tian J F. Acta Metall Sin, 1999; 35:1144 (陈立佳, 王中光, 姚 戈, 田继丰. 金属学报, 1999; 35: 1144)
[6]  Lord D C, Coffin L F. Metall Trans, 1973; 4: 1647
[7]  Antolovich S D, Liu S, Baur R. Metall Trans, 1981; 12A: 473
[8]  Hwang S K, Lee H N, Yoon B H. Metall Trans, 1989; 20: 2793
[9]  Worithem D W, Robertson I M, Leckie F A, Socie D F, Altstetter C J. Metall Trans, 1990; 21: 3215
[10]  Leverant G R, Kear B H. Metall Trans, 1970; 1: 491
[11]  Kim T K, Yu Y, Jeon T Y. Metall Trans, 1992; 23: 2581
[12]  Link T, Feller-Kniepmeier M. Metall Trans, 1992; 23: 99
[13]  Carry C S, Strudel J L. Acta Metall, 1977; 25: 767
[14]  Carry C S, Strudel J L. Acta Metall, 1978; 26: 859
[15]  Portella P D, Bertram A, Fahlbusch E, Frenz H, Kinder J. In: Lutjering G, Mowalk H eds., Proceedings of the Sixth International Fatigue Congress, 1996: 795
[16]  Henderson P J, Lindblom J. Scr Mater, 1997; 37: 491
[17]  Zhang J H, Hu Z Q, Xu Y B, Wang Z G. Metall Trans, 1992; 23: 1253
[18]  Monier C, Bertrand J P, Trichet M F, Cornet M. Mater Sci Eng, 1994; A188: 133
[19]  Mason S S. Exp Mech, 1965; 5: 193
[20]  Thomas C, Tait P. Int J Pressure Vessels Piping, 1994; 59: 1
[21]  Wang H Y, An Y Q, Li C Y, Chao B, Ni Y, Liu G B, Li P. Mater Rev, 2011; 25: 482 (王会阳, 安云岐, 李承宇, 晁 兵, 倪 雅, 刘国彬, 李 萍. 材料导报, 2011; 25: 482)
[22]  Zhang B, Xiao D M. Mech Res Appl, 2011; (3): 19 (张 彬, 肖德明. 机械研究与应用, 2011; (3): 19)
[23]  Guo Y, Hou S F, Zhou R C. J Chin Soc Power Eng, 2010; 30: 966 (郭 岩, 侯淑芳, 周荣灿. 动力工程学报, 2010; 30: 966)
[24]  Li W Y, Liu H F, Wang T, Zhao S Q. Mater Mech Eng, 2008; 32(7): 46 (李维银, 刘红飞, 王 婷, 赵双群. 机械工程材料, 2008; 32(7): 46)
[25]  Reuchet J, Remy L. Mater Sci Eng, 1983; A58: 19
[26]  Rao K B S, Schiffers H, Schuster H, Nickel H. Metall Trans, 1988; 19A: 359
[27]  Valsan M, Shastry D H, Rao K B, Mannan S L. Metall Trans, 1994; 25A: 159
[28]  Li S X, Smith D J. Fatigue Fract Eng Mater Struct, 1995; 18: 631
[29]  Hwang S K, Lee H N, Yoon B H. Metall Trans, 1989; 20: 2793
[30]  Liu Y, Chen L J, Wang Z G. Acta Metall Sin, 1999; 35: 955 (刘 毅, 陈立佳, 王中光. 金属学报, 1999; 35: 955)

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133