Počet záznamů: 1  

MICROSTRUCTURE EVOLUTION DURING FATIGUE LOADING OF BULK NANOSTRUCTURED ALLOY AL(93)FE(3)CR(2)TI(2)

  1. 1.
    SYSNO ASEP0484693
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevMICROSTRUCTURE EVOLUTION DURING FATIGUE LOADING OF BULK NANOSTRUCTURED ALLOY AL(93)FE(3)CR(2)TI(2)
    Tvůrce(i) Chlupová, Alice (UFM-A) RID, ORCID
    Chlup, Zdeněk (UFM-A) RID, ORCID
    Kuběna, Ivo (UFM-A) RID, ORCID
    Celkový počet autorů3
    Zdroj.dok.NANOCON 2012, 4th International Conference Proceedings. - Ostrava : TANGER LTD, 2012 - ISBN 978-80-87294-35-2
    Rozsah strans. 328-332
    Poč.str.5 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    AkceNANOCON 2012 - International Conference /4./
    Datum konání23.10.2012 - 25.10.2012
    Místo konáníBrno
    ZeměCZ - Česká republika
    Typ akceEUR
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaQuasicrystalline Al Alloys ; Microstructure ; Mechanical Properties ; Fatigue ; Icosahedral Phase
    Vědní obor RIVJL - Únava materiálu a lomová mechanika
    Obor OECDAudio engineering, reliability analysis
    Institucionální podporaUFM-A - RVO:68081723
    UT WOS000333697100060
    EID SCOPUS84923640949
    AnotaceThe results of observation of the microstructure evolution during fatigue loading of the bulk nanostructured quasicrystalline Al alloy are presented. Feedstock powder with nominal composition of Al93Fe3Cr2Ti1 produced by gas atomization was hot extruded for powder compaction. The enhanced strengthening of the quasicrystalline nanostructured Al alloy is attributed to the microstructure refinement, formation of supersaturated solid solution, presence of reinforcing icosahedral quasicrystalline phase and work hardening caused by the deformation during extrusion. Good thermal stability is supported by presence of spherical quasicrystalline particles with different interior structure and sizes of up to 250 nm in the diameter. Low cycle fatigue stress-strain characteristics and microstructural evolution of the material were studied. For the microstructure observation the samples of material before and after fatigue loading the TEM and SEM microscopy was employed. The microstructure evolution caused by cyclic loading with positive mean stress was evaluated.
    PracovištěÚstav fyziky materiálu
    KontaktYvonna Šrámková, sramkova@ipm.cz, Tel.: 532 290 485
    Rok sběru2018
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.