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主管单位 中华人民共和国
工业和信息化部
主办单位 中国材料研究学会
哈尔滨工业大学
主编 苑世剑 国际刊号ISSN 1005-0299 国内刊号CN 23-1345/TB

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引用本文:李淑欣,轩福贞,涂善东,俞树荣.316L不锈钢扩散连接接头界面疲劳裂纹扩展行为[J].材料科学与工艺,2010,18(1):141-144.DOI:10.11951/j.issn.1005-0299.20100131.
LI Shu-xin,XUAN Fu-zhen,TU Shan-dong,YU Shu-rong.Interfacial fatigue crack growth behavior of diffusion bonded joints of 316L stainless steel[J].Materials Science and Technology,2010,18(1):141-144.DOI:10.11951/j.issn.1005-0299.20100131.
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316L不锈钢扩散连接接头界面疲劳裂纹扩展行为
李淑欣1, 轩福贞2, 涂善东2, 俞树荣1
1.兰州理工大学石油化工学院;2.华东理工大学机械与动力工程学院
摘要:
采用单边缺口试样对316L不锈钢扩散连接接头进行显微疲劳试验,实现微观尺度下界面裂纹扩展和微孔隙演化的原位观测.试验观察表明:动载荷下界面裂纹扩展时,裂纹尖端晶粒内产生局部的塑性变形,但几乎观测不到界面微孔隙的扩展,也未见微孔隙与微孔隙的相连;微孔隙对界面裂纹萌生和扩展的影响不大;扩散连接过程中所形成的谷脊状界面可以改变裂纹的扩展路径.
关键词:  扩散连接接头  界面疲劳裂纹  显微疲劳试验  裂纹扩展  微孔隙
DOI:10.11951/j.issn.1005-0299.20100131
分类号:TG115.57
基金项目:国家自然科学基金(50225517,50475068);教育部霍英东青年教师基金(101054)
Interfacial fatigue crack growth behavior of diffusion bonded joints of 316L stainless steel
LI Shu-xin1, XUAN Fu-zhen2, TU Shan-dong2, YU Shu-rong1
1.School of Petrochemical Engineering,Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,China;2.School of Mechanical and Power Engineering,East China University of Science & Technology,Shanghai 200237,China
Abstract:
Micro-fatigue test was performed on a single-edge notched specimen of diffusion bonded joints of 316L stainless steel in order to realize the in-situ observation of interfacial crack growth and microvoids evolution on microscale. Test results show that there is no shape change in microvoids as the crack propagates under dynamic loads,and plastic deformation occurs in grains adjacent to the crack tip. No coalescence among microvoids is observed during the repeated tests. Microvoids have little effect on the initiation and propagation of interfacial fatigue crack. The ridge-like interface formed in diffusion bonded joints due to surface roughness will change the crack path and can resist the growth of fatigue crack.
Key words:  diffusion bonded joints  interfacial fatigue crack  micro-fatigue test  crack propagation  microvoids

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