研究0Cr18Ni9不锈钢裂纹尖端的室温蠕变(room temperature creep,RTC)现象以及其对恒ΔK条件下疲劳裂纹扩展行为的影响作用。结果表明,在一定的载荷条件下,裂纹尖端出现明显的室温蠕变。文中同时讨论初始应力强度因子幅ΔK、加载速率r...研究0Cr18Ni9不锈钢裂纹尖端的室温蠕变(room temperature creep,RTC)现象以及其对恒ΔK条件下疲劳裂纹扩展行为的影响作用。结果表明,在一定的载荷条件下,裂纹尖端出现明显的室温蠕变。文中同时讨论初始应力强度因子幅ΔK、加载速率r和恒载应力强度因子KRTC与室温蠕变量之间的关系。与单峰过载条件下相比,0Cr18Ni9钢裂纹尖端的室温蠕变会加大随后的裂纹扩展延滞效应。展开更多
文摘研究0Cr18Ni9不锈钢裂纹尖端的室温蠕变(room temperature creep,RTC)现象以及其对恒ΔK条件下疲劳裂纹扩展行为的影响作用。结果表明,在一定的载荷条件下,裂纹尖端出现明显的室温蠕变。文中同时讨论初始应力强度因子幅ΔK、加载速率r和恒载应力强度因子KRTC与室温蠕变量之间的关系。与单峰过载条件下相比,0Cr18Ni9钢裂纹尖端的室温蠕变会加大随后的裂纹扩展延滞效应。