期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
ZrC增强细晶钨的高温性能和高热负荷冲击损伤行为
1
作者 李鹏飞 范景莲 +4 位作者 章曼 韩勇 孙志雨 吕永齐 田家敏 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期517-523,共7页
采用常压氢气烧结法制备了W-ZrC材料,分析了添加ZrC对材料室温和高温力学性能与组织的影响,并对高热负荷冲击下的损伤行为进行了研究。结果表明,添加ZrC有利于钨材料的致密化和晶粒细化,提高了烧结态钨材料的强韧性:其中W-3%ZrC(质量分... 采用常压氢气烧结法制备了W-ZrC材料,分析了添加ZrC对材料室温和高温力学性能与组织的影响,并对高热负荷冲击下的损伤行为进行了研究。结果表明,添加ZrC有利于钨材料的致密化和晶粒细化,提高了烧结态钨材料的强韧性:其中W-3%ZrC(质量分数,下同)的相对密度和室温抗拉强度分别达到99.7%和472 MPa,400℃至1000℃的抗拉强度仍保持在420MPa左右,应变由室温的3.4%增加至1000℃时的11%。高热负荷冲击试验表明,高强度能提高材料抗高热负荷冲击能力,W-3%ZrC在200 MW/m^2 (5 ms)以下的高热负荷冲击表面基本无裂纹,在300~400 MW/m^2时出现的主裂纹网格间距明显较W-0.7%ZrC小。随高热负荷冲击能量增加,裂纹大致沿纵向向基体内部逐渐扩展。裂纹扩展遇到第二相粒子时,部分穿过第二相粒子,部分终止于第二相粒子。裂纹穿过第二相粒子时,裂纹与第二相粒子发生了交互作用,裂纹扩展方向发生改变。 展开更多
关键词 第二相粒子 高温强度 导热系数 高热负荷 裂纹扩展
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部