f/Ti6242復(fù)合材料在熱機械疲勞過程中的損傷進行了原位監(jiān)測。實驗中采用同相位梯形波加載來模擬鈦基復(fù)合材料整體葉環(huán)服役時的實際載荷工況,應(yīng)力變化范圍130~1300 MPa,溫度變化范圍100~500 °C,500 °C時保持最大載荷2 min。實驗結(jié)果表明,聲發(fā)射信號主要出現(xiàn)在加載階段和保載階段,聲發(fā)射系統(tǒng)檢測到纖維斷裂、基體裂紋信號,而在卸載階段聲發(fā)射信號非常稀少。利用高分辨X射線成像技術(shù)對聲發(fā)射確認已損傷的樣品進行檢查,發(fā)現(xiàn)試樣內(nèi)部存在連接多個纖維的基體裂紋;在樣品裂紋區(qū)域,部分斷裂纖維的鎢芯出現(xiàn)縮頸。聲發(fā)射技術(shù)和高分辨X射線成像技術(shù)均表明SiCf/Ti6242復(fù)合材料熱機械疲勞損傷機制由纖維斷裂和基體裂紋共同控制。"/>
中國科學(xué)院金屬研究所
Institute of Metal Research,Chinese Academy of Sciences
孔旭,王玉敏,楊青,邊舫,張旭,張國興,楊麗娜,吳穎,楊銳. SiCf/Ti6242復(fù)合材料熱機械疲勞損傷原位研究[J].稀有金屬材料與工程,2020,49(3):933~938.[Kong Xu, Wang Yumin, Yang Qing, Bian Fang, Zhang Xu, Zhang Guoxing, Yang Lina, Wu Ying, Yang Rui. In situ detection of damage in the SiCf/Ti6242 composite during the thermomechanical fatigue test[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2020,49(3):933~938.]
DOI:10.12442/j. issn.1002-185X.17Ti2019053