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利用超声疲劳实验研究了挤压态镁合金ZK60的超高周疲劳行为.结果表明,合金的疲劳S-N曲线在5×106-108cyc范围内存在一平台,而在108-109cyc范围内,疲劳强度逐渐降低,对应于109cyc的疲劳强度为(90±5)MPa.SEM断口观察表明,在5×106-108cyc范围内,疲劳裂纹基本上萌生于试样表面或亚表面,而在108-109cyc范围内,疲劳裂纹主要萌生于试样内部的非金属夹杂物.通过测定疲劳源区的尺寸,估算的合金疲劳强度与实验结果基本一致.疲劳源的形成是由微裂纹在多个夹杂物处起裂和合并所引起的.因此,合金的疲劳强度不是由最大夹杂物尺寸决定,而是取决于由多个夹杂物组成的"缺陷区"尺寸.通过测定多个部位的"缺陷区"尺寸,可以有效的估算合金的疲劳强度.

参考文献

[1] Chen Z H.Magnesium Alloy.Beijing:Chemical Industry Press,2004:448(陈振华编著.镁合金.北京:化学工业出版社,2004:448)
[2] Mayer H,Papakyriacou M.Int J Fatigue,2003;25:245
[3] Zeng R C,Han E H,Ke W,Liu L,Xu Y B.Chin J Mater Res,2005;19:1(曾荣昌,韩恩厚,柯伟,刘路,徐永波.材料研究学报,2005;19:1)
[4] Mayer H,Papakyriacou M,Stanzl-Tschegg S E,Tschegg E,Zettl B,Lipowsky H,Stich A.Mater Corros,1999;50:81
[5] Horstemeyer M F,Yang N,Gall K,Mcdowell D L,Fan J,MGullett P.Acta Mater,2004;52:1327
[6] Wang Q G,Apelian D,Griffith J R.Proc Materials Solutions 98,Rosemont,IL,USA,Materials Park,OH:ASM International,1998:217
[7] Tokaji K,Kamakura M.Int J Fatigue,2004;26:1217
[8] Xu D K,Liu L,Xu Y B,Han E H.J Alloy Compd,(In press)
[9] Ogarrevic V V,Stephens R I.Annu Rev Mater Sci,1990;20:141
[10] Zhang J M,Yang Z G,Zhang J F,Li G Y,Li S X,Hui W J,Weng Y Q.Acta Metall Sin,2005;41:145(张继明,杨振国,张建锋,李广义,李守新,惠卫军,翁宇庆.金属学报,2005;41:145)
[11] Liu Z,Zhang K,Zeng X Q.The Basic Theory and Applications of Mg Matrix Light Alloys.Beijing:China Machine Press,2002:17(刘正,张奎,曾小勤.镁基轻质合金理论基础及其应用.北京:机械工业出版社,2002:17)
[12] Zhang J M,Yang Z G,Li S X,Li G Y,Hui W J,Weng Y Q.Acta Metall Sin,2006;42:259(张继明,杨振国,李守新,李广义,惠卫军,翁宇庆.金属学报,2006;42:259)
[13] Murakami Y,Endo M.Proc Behavior Short Fatigue Cracks.London:EGF,Mech Eng Publ,1986:27
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