Al-Zn-Mg-Cu系合金的比強度高、加工性能優良,在汽車制造、軌道交通以及航空航天等領域得到了廣泛的應用 [1~4]
這類合金板材的力學性能,與其取樣方向有密切的關系[5~8]
陳艷霞等[9]研究了2124鋁合金樣品的軸向沿不同軋制方向的的拉伸性能,發現與垂直軋制方向相比沿軋制方向的斷面收縮率、斷裂伸長率較高,沿兩個方向的抗拉強度與屈服強度基本相同
同時,還基于Schmid因子分布及晶粒取向差分布解釋了合金沿不同軋制方向的拉伸性能不同的原因
Fu等[10] 觀察Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金的顯微組織并探討了其與力學性能之間的聯系,發現合金沿軋制方向的綜合力學性能最佳,變形和固溶處理后在垂直軋制方向發生再結晶的程度明顯高于沿軋制方向
陳軍等[11]研究沿不同取向條件7475鋁合金的高周疲勞性能時發現,合金板材垂直軋制方向的疲勞裂紋擴展速率遠高于沿軋制方向
Al-Zn-Mg-Cu系合金結構件在服役過程中承受交變載荷,因此研究其疲勞性能有重要的意義
Jian等[12]研究了2124鋁合金高周疲勞裂紋的擴展規律,發現疲勞裂紋主要以穿晶方式擴展
粗大的第二相與晶粒間的取向差使裂紋的擴展路徑發生偏折,主裂紋沿{111}晶面擴展
張笑宇等[13]研究了在低周疲勞加載條件下時效處理對Al-Zn-Mg-Cu-Zr-Sc合金性能的影響,發現在0.4%、0.5%、0.6%、0.7%的外加總應變幅條件下呈現出循環穩定;在0.8%外加總應變幅條件下,呈現出先循環軟化后循環硬化;還發現,在較低總應變幅條件下回歸再時效處理態合金的疲勞壽命較高
陳胤楨等[14]研究了應變對7050-T7451合金低周疲勞行為的影響,發現在對稱應變條件下合金呈現出循環軟化
在非對稱應變條件下,合金先硬化后穩定
在非對稱應變條件下,合金發生與應變幅相關的應力松弛
Zhu等[15]研究了稀土元素Sc對Al-7Zn-2Mg-1.5Cu-0.1Zr合金低周疲勞性能的影響,發現Sc的添加使合金的循環應力幅值提高,其疲勞壽命在0.4%和0.6%外加應變幅下有所提高
本文進行RD和TD方向Al-5.4Zn-2.6Mg-1.4Cu(%,質量分數)合金總應變控制的低周疲勞實驗,對比研究RD和TD方向上合金的低周疲勞行為
1 實驗方法
實驗用材料為沿不同軋制方向取樣的Al-5.4Zn-2.6Mg-1.4Cu合金板材
聲明:
“Al-5.4Zn-2.6Mg-1.4Cu合金板材的低周疲勞行為” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)