原位TiB₂增强铝基复合材料

疲劳寿命更高

这种复合材料通过非共格颗粒、位错和动态短程有序的协同作用实现循环硬化,在应变控制的低周疲劳测试中比已报道的同类复合材料具有更高的疲劳寿命。

Geng, Jiwei · 李宇罡 · 王菲菲 · Wang, Zhiping · Xia, Peikang · Li, Xianfeng · 陈东 · 王明亮 · 王浩伟

International Journal of Plasticity 2023

具体参数

Fatigue life
{'zh': '', 'en': '7'} cycles

技术优势

疲劳寿命更高

在相同应变幅下,疲劳寿命优于已报道的Al-Cu-Mg复合材料。

循环硬化机制明确

硬化源于非共格颗粒、位错和动态短程有序的协同贡献,已建立循环硬化模型。

模型可预测

所建立的循环硬化模型与实验数据吻合良好。

应用场景