《表2 纯钛及钛基复合材料的拉伸性能》

《表2 纯钛及钛基复合材料的拉伸性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《原位自生非连续颗粒增强钛基复合材料的组织和力学性能》


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由图6和表2可以看出,与纯钛相比,钛基复合材料的抗拉强度和屈服强度提高,塑性下降。去应力退火后,纯钛形成了粗大的等轴α-Ti组织,在拉伸过程中裂纹在晶内萌生并向外扩展。钛基复合材料中原位生成的增强相为承载相,决定着复合材料的力学性能[19]。复合材料力学性能的提高可通过力学性能强化机制加以解释:复合材料基体的晶粒尺寸比纯钛基体的小,因此复合材料基体的强度要比纯钛基体的高[20];外加载荷会在基体与增强相之间进行传递和分配,具有较高强度的TiB、TiC和La2O3增强相较为均匀弥散地分布在基体中,阻碍了位错的滑移,从而进一步提高了复合材料的抗拉强度;但位错运动的受阻又会形成应力集中,造成基体裂纹萌生,同时部分短纤维状TiB因强度不够,在承载后发生断裂而成为裂纹源,从而导致塑性下降。因此,与纯钛相比,复合材料的抗拉和屈服强度增加,但断后伸长率减小。