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中国腐蚀与防护学报  1996, Vol. 16 Issue (3): 206-210    
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颗粒增强SiC_p/2024铝基复合材料的应力腐蚀断裂行为
姚红宇;花迎春;宋余九;涂铭旌
北京科技大学表面科学与腐蚀工程系;西安公路交通大学;西安交通大学;四川联合大学
STRESS CORROSION CRACKING BEHAVIOR OF SiC_p/2024 METAL MATRIX COMPOSITE
YAO Hongyu (Department of Surfane Science and Corrosion Engineering;University of Science and Technology; Beijing )HUA Yingchun; SONG Yujiu (Xi'an Highway Traffic University ) (Xi'an Jiaotong University )TU Mingjing (Sichuan United University)
全文: PDF(1742 KB)  
摘要: 通过双悬臂梁试样试验和慢应变速率拉伸试验,研究了SiCp/2024铝基复合材料在NaCl水溶液中的应力腐蚀断裂(SCC)行为,并探讨了增强体的存在对材料SCC行为的影响。发现增强体的存在并未使材料的SCC机理发生本质上的变化,但使复合材料的SCC抗力明显高于普通铝合金的。
关键词 金属基复合材料应力腐蚀断裂铝合金    
Abstract:By kinetic tests with double cantilever beam (DCB) specimens and slow strain rate tension (SSRT)tests,the stress corrosion cracking (SCC) behavior of SiC. (10pm,15 vo1%)/2024 aluminium mains composite in NaCl solution was investigated. The effect of particulate reinforcement on SCC behavior of this material was discussed. SCC did not occur in both tests in the open circuit condition. However, SCC was observed in the SSRT test under small anodic polarization. Introduction of the particulate reinforcement did not alter the SCC mechanism of intergranular anodic dissolution. The composite exhibited significantly higher SCC resistance than the similarly produced 2024 aluminium alloy. This could be attributed to: 1)the finer grains of matrix of the composite; 2) the strain concentration effect in the mains adjacent to SiC particulates; 3) the hindering effect of the particulates located at the grain boundaries from growing of the intergranular SCC crack.
Key words Metal matrix composite    Stress corrosion cracking    Aluminium alloy
收稿日期: 1996-06-25     
基金资助:中国科学院腐蚀科学开放研究实验室资助

引用本文:

姚红宇;花迎春;宋余九;涂铭旌. 颗粒增强SiC_p/2024铝基复合材料的应力腐蚀断裂行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 1996, 16(3): 206-210.
. STRESS CORROSION CRACKING BEHAVIOR OF SiC_p/2024 METAL MATRIX COMPOSITE. J Chin Soc Corr Pro, 1996, 16(3): 206-210.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y1996/V16/I3/206

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