اثر درصد فاز تقویت کننده بر خستگی نانو کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,020

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES05_337

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1392

چکیده مقاله:

در این پژوهش رفتار خستگی نانو کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم (با قطر ذرات 50 نانومتر) تولید شده به روش آسیاب کاری و اکستروژن داغ بررسی شد. نانوکامپوزیت های زمینه آلومینیومی با درصدهای وزنی تقویت کننده 0 و 4 و 6 درصد وزنی توسط آسیاب پر انرژی و اکستروژن داغ شدند. به منظور بهبود چگالی قطعات حاصل از اکستروژن، آهنگری داغ در قالب بسته بر روی قطعات اعمال شد. رفتر خستگی کم چرخه و پر چرخه ی نمونه های ورقه ای شکل در بارگذاری تک محوری در حالت کشش-کشش و به صورت تنش-کنترلی بررسی شد. مشخص گردید که حد خستگی نانو کامپوزیت ها با افزایش درصد حجمی نانو ذرات تقویت کننده بهبود می یابد. برخلاف خستی پر چرخه، عمر خستگی کم چرخه ی نانو کامپوزیت ها با افزایش درصد حجمی فاز تقویت کننده به دلیل کاهش شکلپذیری نانو کامپوزیت کاهش می یابد. نمودارهای ووهلر به منظور بررسی اثر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام خستگی نانو کامپوزیت ترسیم شد. به علاوه شکست نگاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به منظور تعیین مکان های جوانه زنی و تعیین نوع شکست در نمونه های بارگذاری شده انجام شد.

نویسندگان

حسن قاسمی یزد ابادی

دانشجوی کارشناس ارشد انتخاب و شناسایی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشک

علی اکبر اکرامی

استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

عبدارضا سیم چی

استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • B.G. Park, A.G. Crosky, A.K. Hellier, "High cycle fatigue behaviour ...
  • Z.Z. Chen, K. Tokaji, "Effects of particle size On fatigue ...
  • N.L. Han, Z.G. Wang, W.L. Wang, G.D. Zhang, C.X. Shi, ...
  • S.C. Tjong, G.S. Wang, Y.-W. Mai, "High cycle fatigue response ...
  • O. Botstein, R. ARONE, B. SHPIGLER, "Fatigue crack growth mechanisms ...
  • A. Afshar, A. Simchi, "Flow stress dependence on the grain ...
  • A.H. Monazzah, A. Simchi, S.M.S. Reihani, "Creep behavior of hot ...
  • V. Viswanathan, T. Laha, K. Balani, A. Agarwal, S. Seal, ...
  • S. Moya, S. Lopez -esteban, C. Pecharroma, "The challenge of ...
  • H. Simchi, A. Simchi, "Tensile and fatigue fracture of nanometrc ...
  • R. Arsenault, S. Fishman, M. Taya, Deformation and fracture behavior ...
  • A. Thompson, "Ductile fracture topography: Geometrical contributions and effects of ...
  • S.K. Thakur, K.S. Tun, M. Gupta, "Enhancing uniform, nonuniform, and ...
  • Fatigue behavior of Al matrix nanocomposite reinforced by SiC nanoparticles ...
  • نمایش کامل مراجع