熱サイクルを必要としない荷重サイクル型内部応力超塑性の提案

不需要热循环的载荷循环型内应力超塑性的提案

基本信息

  • 批准号:
    12750628
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.47万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 财政年份:
    2000
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2000 至 2001
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

内部応力超塑性は,ある種の材料に熱サイクルを付加することにより,相変態や熱ひずみのミスマッチを生じさせ,誘起された内部応力を利用した超塑性である.本研究の目的は,これまで熱サイクル条件下でのみ報告されていた内部応力超塑性が,荷重サイクル条件下においても誘起されることを確認することである.本年度も昨年度に引き続き,Pb-Al_2O_3粒子分散複合材料に限定してその内部応力超塑性挙動を調べた.純度99.9%の鉛粉末と平均粒子径5μmのアルミナ粉末をボールミルを用いて混合した後,ダイスに充填し,約900MPaで一軸プレスを行った.圧粉体中のアルミナ粒子の体積分率は31%である.圧粉体を室温にて押し出し比8.4で押し出し,円柱状圧縮試験片を得た.またAl-Si合金粉末をホットプレスし,500℃で焼鈍することにより,試験片を作製した.アルミニウムとシリコンも熱膨張率の違いが大きいため大きな内部応力が誘起される.Pb-Al_2O_3複合材料は100℃付近,Al-Si合金は400℃付近で等温,熱サイクルクリープ試験を行った.Al-Si合金の場合,熱サイクルクリープ速度は等温クリープ速度よりも大きくなり,典型的な内部応力超塑性を示した.しかしながらPb-Al_2O_3複合材料は鉛とアルミナの熱膨張率に大きな違いがあるにもかかわらず,内部応力超塑性特有の線形クリープが観察されなかった.この原因として同材料の充填率が95%程度と小さいことが挙げられる.結果的に本研究では,材料作製の問題のために荷重サイクル型の内部応力超塑性を証明できなかった.しかしながら過去の文献では荷重サイクルにより複合材料の密度が向上したという研究例も存在するため,マトリックスと介在物の界面接合がよい材料系を選択することで,荷重サイクル型内部応力超塑性が誘起されると期待できる.
The internal force superplasticity is induced by the heat transfer of the material. The purpose of this study is to report the internal stress superplasticity under thermal conditions and to confirm the induced stress under load conditions. This year's Pb-Al_2O_3 particle-dispersed composites have been successfully developed. Lead powder with purity of 99.9% and average particle diameter of 5μm was mixed with lead powder and filled with lead powder at about 900MPa. The volume fraction of particles in the powder is 31%. The temperature of the powder is 8.4 ° C. The columnar compression test piece is obtained. Al-Si alloy powder was sintered at 500 ℃ and the sample was prepared. Pb-Al_2O_3 composites are near 100℃, Al-Si alloys are near 400 ℃, and thermal expansion tests are carried out. In the case of Al-Si alloys, thermal expansion velocities are near isothermal velocities, and typical internal stress superplasticity is demonstrated. The thermal expansion rate of the Pb-Al_2O_3 composite material is extremely high, and the unique linear shape of the internal force superplasticity can be seen. The reason for this is that the filling rate of the same material is 95%. The results of this study demonstrate that the problem of material fabrication and the internal stress superplasticity of the load model are not easy to solve. In the past, the density of composite materials was increased due to loading, interface bonding and material system selection.

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
K.Kitazono,R.Hirasaka,E.Sato,K,Kuribayashi and T.Motegi: "Internal Stress Superplasticity in Anisotropic Polycrystalline Materials"Acta Materialia. 49・3. 473-486 (2001)
K. Kitzono、R. Hirasaka、E. Sato、K、Kuribayashi 和 T. Motegi:“各向异性多晶材料中的内应力超塑性”Acta Materialia 49・3 (2001)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
K.KITAZONO, E.SATO, K.KURIBAYASHI: "INTERNAL STRESS SUPERPLASTICITY IN POLYCRYSTALLINE AZ31 MAGNESIUM ALLOY"Scripta Materialia. 44・12. 2695-2702 (2001)
K.KITAZONO、E.SATO、K.KURIBAYASHI:“多晶 AZ31 镁合金的内部应力超塑性”Scripta Materialia 2695-2702。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
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