清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Deformation behaviors and cyclic strength assessment of AZ31B magnesium alloy based on steady ratcheting effect

材料科学 镁合金 合金 变形(气象学) 复合材料 冶金
作者
Zhifeng Yan,Denghui Wang,Xiuli He,Wenxian Wang,Hongxia Zhang,Peng Dong,Chenhao Li,Yuli Li,Jun Zhou,Zhuang Liu,Liyong Sun
出处
期刊:Materials Science and Engineering A-structural Materials Properties Microstructure and Processing [Elsevier BV]
卷期号:723: 212-220 被引量:448
标识
DOI:10.1016/j.msea.2018.03.023
摘要

In this paper, deformation behaviors and microstructure evolution of a hot-rolled AZ31B magnesium alloy under cyclic loadings are investigated. The relationship between plastic deformation and microstructure evolution and the crack formation mechanisms are discussed. Under a high cyclic stress (90–140 MPa), steady ratcheting effect occurred in the material and the development of ratcheting strain went through three stages: 1) Stage I - initial rapid increase stage; 2) Stage II - steady stage; and 3) Stage III - final abrupt increase stage. Under a low cyclic stress (≤ 90 MPa), inconspicuous ratcheting effect was found in the material, indicating a light damage in the material. When the cyclic stress is below 30 MPa, no ratcheting effect is found and only elastic deformation occurs in the material. The formation of cracks in Stages I & II is mainly due to the activation of the basal slip system. The mean geometrically necessary dislocations (GND) are calculated to analyze the relationship between the basal slip and the ratcheting effect during the cyclic loading. Finally, a new approach is proposed to estimate the AZ31B magnesium alloy's cyclic strength (at 107 cycles) according to the cyclic stress at which steady ratcheting effect starts to occur in the material.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
丘比特应助连玉采纳,获得10
44秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
我是笨蛋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
SciGPT应助Mortal采纳,获得10
2分钟前
Mortal完成签到,获得积分10
2分钟前
精明寒松完成签到 ,获得积分10
2分钟前
sue完成签到,获得积分10
2分钟前
勤劳觅风完成签到,获得积分10
2分钟前
风趣的冬卉完成签到 ,获得积分0
2分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
111完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Lny发布了新的文献求助20
3分钟前
3分钟前
连玉发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
lyy发布了新的文献求助30
4分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
STEMOS完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
peiter发布了新的文献求助10
5分钟前
哭泣灯泡完成签到,获得积分10
6分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
专注访梦发布了新的文献求助10
6分钟前
健忘小松鼠完成签到 ,获得积分10
7分钟前
crystal完成签到 ,获得积分10
8分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
噗愣噗愣地刚发芽完成签到 ,获得积分10
9分钟前
Owen应助littleboykk采纳,获得10
10分钟前
10分钟前
littleboykk发布了新的文献求助10
10分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Applied Min-Max Approach to Missile Guidance and Control 5000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
High Pressures-Temperatures Apparatus 1000
Free parameter models in liquid scintillation counting 1000
Standards for Molecular Testing for Red Cell, Platelet, and Neutrophil Antigens, 7th edition 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6320620
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8136788
关于积分的说明 17057466
捐赠科研通 5374427
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2852902
邀请新用户注册赠送积分活动 1830604
关于科研通互助平台的介绍 1682105