《表4 不同激光冲击层数和腐蚀溶液浓度下材料常数C′和m值》

《表4 不同激光冲击层数和腐蚀溶液浓度下材料常数C′和m值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《激光冲击强化对2Cr13不锈钢腐蚀疲劳性能的影响》


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图4为未强化试样、LSP-1和LSP-2试样在3.5%NaCl溶液中腐蚀疲劳裂纹扩展速率da/d N与应力强度因子幅度ΔK的双对数曲线。图5是3种试样在10%NaCl腐蚀溶液中da/d N的双对数曲线,图4和图5中双对数曲线对应的拟合方程如表4所示。从图4和图5中可以看出,与未强化试样相比,LSP-1试样和LSP-2试样在3.5%和10%NaCl溶液中的da/d N-ΔK双对数曲线均持续下移,说明应力强度因子幅度ΔK相同时,LSP试样的腐蚀疲劳裂纹扩展速率da/d N小于未强化试样,而且da/d N值随LSP冲击层数的增加而进一步减小。当应力强度因子幅度ΔK为0.748kN/mm1.5时,未强化试样在3.5%NaCl溶液中的da/d N值为7.26E-05 mm/次,而在10%NaCl溶液中的da/d N值为1.99E-04 mm/次;LSP-1试样在对应两种浓度NaCl溶液中的da/d N值分别为5.46E-05 mm/次和6.39E-05 mm/次,LSP-2试样在对应两种浓度NaCl溶液中的da/d N值分别为4.14E-05mm/次和4.55E-05mm/次。这说明NaCl溶液浓度与腐蚀裂纹扩展速率da/d N成正比,浓度越高,da/d N值越大。