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正文:
觀察裂縫成長路徑的橫截面,發(fā)現(xiàn)合金當(dāng)中富鐵相化合物的角色
亦如富鐵相,成為裂縫延伸路徑并會加速裂縫成長,尤其在應(yīng)力強度因子范圍越大時越明顯。
破裂表面的 SEM
顯微鏡影像,在鄰近起始裂縫成長的破裂面,在此低成長速率區(qū),
裂縫在有限的延性變形下,其破裂均為階梯狀及類似劈裂的平面,
其中較大的差異是在合金 C 中的有斷裂的富鐵相。
隨著裂縫成長速率的增加及 ΔK 的增大,在區(qū)域 II 的破裂表
面
粗糙度增加,注意的是合金 A 裂縫延伸的顯微特征出現(xiàn)相互平行的疲勞條紋;
合金 C 的破裂面在某些區(qū)域亦會出現(xiàn)疲勞條紋,
然而,更須注意的是破裂面中較多富鐵相劈裂的痕跡,顯示裂縫尖端的塑性變形區(qū)増大后富鐵相與基地剝離的地方
增多。最后,在高疲勞裂縫成長速率區(qū)的破裂型式,
高鐵合金當(dāng)中的富鐵相之破裂模式,由低 ΔK 時較多的斷裂模
式轉(zhuǎn)為高 ΔK 時較多的剝離模式,由于剝離時富鐵相的破裂表面積明
顯比斷裂時的破裂表面積大,裂縫因而容易延伸,使得高鐵合金的裂
縫成長速率隨著 ΔK 的增加而快速增加。因此,高鐵與低鐵合金的裂
縫成長速率間的差距會隨著 ΔK 的增加而拉大
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科
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