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
在相同应变幅下,疲劳寿命优于已报道的Al-Cu-Mg复合材料。
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。
所建立的循环硬化模型与实验数据吻合良好。