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    航空航天鋁合金腐蝕疲勞研究進(jìn)展

    2021-08-03 08:12:36李斌董麗虹王海斗周永欣高沖
    表面技術(shù) 2021年7期
    關(guān)鍵詞:機(jī)理陽(yáng)極鋁合金

    李斌,董麗虹,王海斗,周永欣,高沖

    (1.西安理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,西安 710048;2.陸軍裝甲兵學(xué)院 裝備再制造技術(shù)國(guó)防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100072;3.沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,沈陽(yáng) 110870)

    鋁合金作為一種強(qiáng)韌性高、耐蝕性好、加工性及焊接性能好的輕質(zhì)合金,廣泛用于航空航天領(lǐng)域,由于其優(yōu)良的綜合性能,成為飛機(jī)蒙皮和框架以及航天器主結(jié)構(gòu)的首選材料[1-3],主要作用是承受和傳遞載荷[4]。目前我國(guó)大多數(shù)飛機(jī)都存在“飛少停多”的現(xiàn)象,其中軍用飛機(jī)日歷壽命95%以上時(shí)間均為地面停放狀態(tài),地面腐蝕作用遠(yuǎn)高于空中疲勞,是影響軍用飛機(jī)日歷壽命的主要因素[5-7]。與軍機(jī)相比,民機(jī)地面停放時(shí)間最高可占到60%[8],以x7 和x8 型飛機(jī)為例,其地面停放時(shí)間占服役期間的95%以上,腐蝕問(wèn)題對(duì)飛機(jī)壽命產(chǎn)生嚴(yán)重影響??紤]不同地域的影響,長(zhǎng)期處于沿海停放狀態(tài)的飛機(jī),腐蝕損傷占主導(dǎo)地位,服役狀態(tài)接近預(yù)腐蝕疲勞過(guò)程。而對(duì)于經(jīng)常高空作業(yè)的軍機(jī)和經(jīng)常起停的民機(jī),需要考慮高空腐蝕疲勞和地面腐蝕之間交替作用的影響,服役過(guò)程可認(rèn)為是“腐蝕+腐蝕疲勞”交替的結(jié)果。當(dāng)忽略高空飛行時(shí)產(chǎn)生的微小腐蝕損傷時(shí),認(rèn)為飛機(jī)在機(jī)場(chǎng)停放時(shí)腐蝕損傷占主導(dǎo),在高空飛行時(shí)疲勞損傷占主導(dǎo),其服役過(guò)程接近“腐蝕+疲勞+腐蝕+疲勞+…”交替過(guò)程。在航天器一次服役過(guò)程中,地面試驗(yàn)和組裝過(guò)程接觸腐蝕環(huán)境時(shí)間短,太空環(huán)境下鋁合金幾乎不發(fā)生腐蝕[9],隨著航天器可重用技術(shù)的發(fā)展[10],在航天器多次重用過(guò)程中,除了交變載荷造成的疲勞問(wèn)題外,還面臨多次地面維修、試驗(yàn)、組裝過(guò)程中受到的腐蝕問(wèn)題。與飛機(jī)的腐蝕疲勞不同,可重用航天器服役過(guò)程不存在高空腐蝕影響,更符合“腐蝕-疲勞”交替過(guò)程。

    隨著航空航天事業(yè)的不斷發(fā)展,高強(qiáng)度的2xxx系(2A12、2024、2219、2090 等)和超高強(qiáng)度的7xxx系(7050、7075、7A04、7055 等)鋁合金是航空航天工業(yè)中應(yīng)用范圍最廣、使用量最大的合金,主要應(yīng)用在機(jī)翼、機(jī)身蒙皮、翼梁上下緣條、壓力艙和整流罩等部位[11]。同時(shí)還有部分5xxx 系(5A06、5456、5086、5B70 等)防銹鋁合金,由于具有良好的焊接性、疲勞性和耐海洋大氣腐蝕性,常被用作飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、齒輪箱、支架結(jié)構(gòu)和航天器整體壁板等[12],以及少量的6xxx 系(6A02、6013 等)和8xxx 系(8091等)鋁合金,用于制造飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)零件。而腐蝕主要集中在機(jī)身蒙皮、機(jī)翼前梁腹、翼梁上下緣條、機(jī)身長(zhǎng)桁外部蒙皮鉚釘處、尾部框條等部位,這些也是腐蝕疲勞失效的危險(xiǎn)部位[5]。

    腐蝕疲勞失效是構(gòu)件在腐蝕環(huán)境和交變載荷協(xié)同/交互作用下所產(chǎn)生的一種常見(jiàn)失效形式。它不僅僅是單純的腐蝕作用和疲勞影響的疊加,在腐蝕因素和疲勞應(yīng)力交互下產(chǎn)生的協(xié)同作用,比兩者任何一種單獨(dú)作用影響更大[13-15]。數(shù)十年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者開(kāi)展大量腐蝕疲勞試驗(yàn)研究,對(duì)探究航空航天鋁合金腐蝕疲勞機(jī)理、腐蝕疲勞影響因素及疲勞壽命變化等方面做出了突出貢獻(xiàn)。近年來(lái),又發(fā)現(xiàn)了鋁合金在腐蝕疲勞交替作用下疲勞壽命的獨(dú)有特征。本文將從鋁合金的腐蝕疲勞機(jī)理出發(fā),介紹目前主要的腐蝕疲勞試驗(yàn)技術(shù),歸納分析影響腐蝕疲勞的主要因素和腐蝕疲勞交替下疲勞壽命的特點(diǎn),并對(duì)鋁合金腐蝕疲勞未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。

    1 鋁合金腐蝕疲勞機(jī)理

    1.1 腐蝕疲勞裂紋萌生機(jī)理

    在腐蝕環(huán)境下,疲勞裂紋的萌生是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,與腐蝕環(huán)境、力學(xué)因素、材料因素等密切相關(guān),其中腐蝕環(huán)境具有重要影響,目前研究發(fā)現(xiàn)的腐蝕疲勞機(jī)理多以腐蝕因素為主,主要有以下幾種:

    1)局部腐蝕理論。裂紋通常是在腐蝕環(huán)境和循環(huán)載荷協(xié)同作用下萌生,由材料表面形成的腐蝕坑及局部缺陷引起的應(yīng)力集中造成的[16-17]。目前認(rèn)為局部腐蝕中點(diǎn)蝕形成的腐蝕坑對(duì)鋁合金疲勞裂紋萌生過(guò)程起著重要作用[18-19],而腐蝕作用對(duì)高應(yīng)力循環(huán)區(qū)域疲勞壽命影響不明顯,但在低應(yīng)力區(qū)域明顯[20]。該理論適用于對(duì)點(diǎn)蝕比較敏感,發(fā)生局部腐蝕的鋁合金材料,具有一定的局限性,而對(duì)于點(diǎn)蝕不敏感的鋁合金材料未發(fā)生局部腐蝕也能產(chǎn)生腐蝕疲勞過(guò)程[21]。

    2)陽(yáng)極溶解-膜破裂理論。鋁合金表面鈍化膜在外力作用下破裂。有氧化膜保護(hù)部分和局部裸露部分在腐蝕環(huán)境下構(gòu)成了原電池,裸露區(qū)作為陽(yáng)極不斷被溶解,直至氧化膜被修復(fù),然后不斷重復(fù)膜破裂-陽(yáng)極溶解-膜修復(fù)的過(guò)程,從而引起疲勞裂紋萌生。

    3)表面吸附理論。腐蝕環(huán)境中的鋁合金表面會(huì)吸附活性物質(zhì),使其表面能降低,表面強(qiáng)度下降,機(jī)械性能降低。此時(shí)受到循環(huán)應(yīng)力作用,容易造成疲勞破壞。氫原子在吸附鋁合金表面后,會(huì)向內(nèi)部擴(kuò)散造成氫脆破壞。

    1.2 腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展機(jī)理

    在腐蝕疲勞過(guò)程中,以光滑試樣為例,裂紋萌生壽命僅占腐蝕疲勞總壽命10%,而裂紋擴(kuò)展壽命則要占到90%。所以腐蝕疲勞試樣的使用壽命以腐蝕疲勞擴(kuò)展壽命為主。腐蝕疲勞擴(kuò)展機(jī)理與萌生機(jī)理存在部分相似,主要有三種腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展理論:1)形變活化促進(jìn)陽(yáng)極溶解機(jī)理;2)氫脆機(jī)理;3)表面能下降模型。

    早期人們認(rèn)為鋁合金腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展以陽(yáng)極溶解理論為主,陽(yáng)極溶解機(jī)制解釋了周期性暴露的裂紋尖端的局部陽(yáng)極溶解,會(huì)加速腐蝕疲勞的裂紋擴(kuò)展,如圖1 所示。陽(yáng)極溶解機(jī)理取決于裂紋尖端處保護(hù)膜的破裂,以及隨后新暴露的新鮮金屬表面的再鈍化。腐蝕疲勞裂紋的擴(kuò)展速率將由裸露表面的陽(yáng)極溶解速率、再鈍化速率、氧化膜破裂速率、反應(yīng)物向溶解表面的傳質(zhì)速率來(lái)控制。

    圖1 形變活化腐蝕促進(jìn)陽(yáng)極溶解原理[22]Fig.1 Schematic diagram of deformation activated corrosion promoting anode dissolution[22]

    進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),基體中鋁發(fā)生陽(yáng)極溶解會(huì)生成氫。圖2 給出了應(yīng)力作用下發(fā)生氫致開(kāi)裂裂紋擴(kuò)展的過(guò)程:a)裂紋尖端應(yīng)力集中,并引起位錯(cuò)運(yùn)動(dòng);b)在應(yīng)力作用下,氫與位錯(cuò)的相互作用,以及氫原子的擴(kuò)散,使裂紋尖端氫濃度增高;c)當(dāng)裂紋尖端的氫濃度達(dá)到臨界值時(shí),發(fā)生氫脆,使尖端裂紋向前擴(kuò)展,然后重復(fù)此過(guò)程。目前對(duì)于腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展,人們?cè)絹?lái)越傾向于氫脆機(jī)理,但關(guān)于氫是如何擴(kuò)散進(jìn)入材料內(nèi)部,引發(fā)氫脆破壞的,還需從合金氫致開(kāi)裂的微觀機(jī)理上進(jìn)行探究。

    圖2 氫致開(kāi)裂裂紋尖端示意[23]Fig.2 Schematic diagram of crack tip for hydrogen-induced cracking[23]

    表面能下降模型與裂紋萌生機(jī)理中的吸附理論相似,該模型與氫脆機(jī)理都屬于環(huán)境導(dǎo)致材料本身的疲勞性能發(fā)生變化,但表面能下降模型應(yīng)用范圍較小,吸附的活性粒子對(duì)材料的作用機(jī)理也尚不清楚[24]。

    材料的腐蝕疲勞裂紋萌生和擴(kuò)展機(jī)制均與腐蝕環(huán)境有著密切關(guān)系,而裂紋的萌生受局部腐蝕中點(diǎn)蝕產(chǎn)生腐蝕坑的影響較大。陽(yáng)極溶解機(jī)理和氫致開(kāi)裂理論對(duì)裂紋擴(kuò)展均有較大影響。在陽(yáng)極溶解主導(dǎo)的腐蝕疲勞中,裂紋擴(kuò)展是交變應(yīng)力和材料表面在腐蝕介質(zhì)中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)溶解的過(guò)程。在氫致開(kāi)裂主導(dǎo)的腐蝕疲勞中,由于氫原子擴(kuò)散進(jìn)入基體,使基體發(fā)生氫脆,在交變應(yīng)力作用下產(chǎn)生脆性裂紋,并發(fā)生擴(kuò)展。這兩種機(jī)理并非獨(dú)立存在,而是處于兩者共存、相互競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。同時(shí),研究發(fā)現(xiàn)腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展機(jī)理不是單獨(dú)存在的,往往以某一機(jī)理為主、多種機(jī)理復(fù)合存在[25]。

    2 腐蝕疲勞實(shí)驗(yàn)技術(shù)

    由于材料在真實(shí)服役環(huán)境中的失效過(guò)程極為漫長(zhǎng),很難實(shí)現(xiàn)在實(shí)際腐蝕環(huán)境下進(jìn)行疲勞研究。因此,有必要建立在實(shí)驗(yàn)室條件下的加速腐蝕疲勞試驗(yàn)方法,包括實(shí)際服役環(huán)境與實(shí)驗(yàn)室腐蝕環(huán)境的等效和腐蝕疲勞環(huán)境的模擬。

    2.1 腐蝕疲勞環(huán)境的模擬

    目前,對(duì)于腐蝕疲勞主要以三種耦合形式進(jìn)行模擬:

    1)腐蝕疲勞同步實(shí)驗(yàn)技術(shù),即腐蝕環(huán)境和交變載荷同時(shí)作用,直至發(fā)生破壞,所得試驗(yàn)數(shù)據(jù)是疲勞因素和環(huán)境因素協(xié)同作用的結(jié)果。該類(lèi)實(shí)驗(yàn)操作較為復(fù)雜,如圖3 所示,一般需要在疲勞試驗(yàn)機(jī)上自制腐蝕環(huán)境盒,建立腐蝕疲勞環(huán)境條件,以便實(shí)現(xiàn)材料在腐蝕介質(zhì)下的疲勞耐久性試驗(yàn)和裂紋狀態(tài)檢測(cè)。黃小光等[26]利用“環(huán)境小盒”研究了LY12CZ 鋁合金在3.5%NaCl 腐蝕疲勞協(xié)同下,pH 變化對(duì)腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展的影響,發(fā)現(xiàn)中性環(huán)境時(shí),裂紋擴(kuò)展以陽(yáng)極溶解機(jī)制為主導(dǎo),但隨著pH 的降低,這種主導(dǎo)作用逐漸被析氫反應(yīng)代替,酸性環(huán)境下的氫離子使得裂尖材料發(fā)生氫脆,腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展速率將大幅提高。王馳全等[27]研究了2 種航空鋁合金(2E12-T3、7050-T7451)在3.5%NaCl 腐蝕疲勞協(xié)同下的疲勞壽命,發(fā)現(xiàn)隨著應(yīng)力水平降低,腐蝕與疲勞載荷的協(xié)同作用增強(qiáng),疲勞性能下降更明顯。2)預(yù)腐蝕疲勞實(shí)驗(yàn)技術(shù),即先腐蝕成核后,再增加疲勞載荷,直至疲勞失效。據(jù)資料顯示[5-7],我國(guó)軍用飛機(jī)疲勞加載時(shí)間不到日歷時(shí)間的5%,而95%以上時(shí)間處于停飛狀態(tài),且高空腐蝕環(huán)境對(duì)疲勞強(qiáng)度的影響較小。針對(duì)這類(lèi)飛機(jī)一般采用先地面腐蝕、后空中疲勞的模型,即采用預(yù)腐蝕疲勞實(shí)驗(yàn)技術(shù)。但在飛機(jī)沿海飛行任務(wù)多,疲勞加載時(shí)間較長(zhǎng)的情況下,就需要考慮腐蝕疲勞交替作用。研究已發(fā)現(xiàn)預(yù)腐蝕造成的損傷會(huì)加速疲勞失效過(guò)程。黃炎峰等[28]研究了不同預(yù)腐蝕時(shí)間下,7075-T6 鋁合金腐蝕坑特征及疲勞裂紋擴(kuò)展,隨著腐蝕時(shí)間的增加,腐蝕坑表面尺寸增加,通常會(huì)與相鄰的腐蝕坑匯聚形成凹坑簇,應(yīng)力水平較高時(shí),存在多個(gè)裂紋從單個(gè)坑或凹坑簇萌生,并擴(kuò)展。Liu 等[29]對(duì)2024-T62 鋁合金進(jìn)行預(yù)腐蝕疲勞試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)預(yù)腐蝕對(duì)疲勞S-N 曲線(xiàn)和疲勞裂紋萌生行為有顯著影響,但對(duì)裂紋擴(kuò)展行為沒(méi)有影響。許良等[30]指出由于預(yù)腐蝕損傷的存在,預(yù)腐蝕后的裂紋萌生壽命僅占總壽命的20%以下,疲勞壽命急劇下降。Sankaran 等[31]采用循環(huán)鹽霧法對(duì)7075-T6 鋁合金進(jìn)行預(yù)腐蝕實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)點(diǎn)蝕會(huì)使疲勞壽命降低為原來(lái)的1/6~1/8。

    圖3 疲勞試樣和“環(huán)境小盒”示意圖[20]Fig.3 Schematic diagram of fatigue samples and “environmental box”[20]

    在針對(duì)飛機(jī)用高強(qiáng)鋁合金腐蝕疲勞的研究中,還有基于有限元模擬對(duì)腐蝕疲勞壽命的預(yù)測(cè)研究。Medina-Pérez 等[32]將腐蝕試驗(yàn)與有限元結(jié)合,研究了預(yù)腐蝕機(jī)翼的疲勞壽命,準(zhǔn)確評(píng)估了預(yù)腐蝕飛機(jī)機(jī)翼的疲勞壽命。Cerit 等[33]基于有限元分析研究了半橢圓形腐蝕點(diǎn)處的應(yīng)力分布,得到凹坑縱橫比(a/2c)是影響應(yīng)力集中系數(shù)(SCF)的主要參數(shù),同時(shí)發(fā)現(xiàn)高強(qiáng)度鋁合金局部(點(diǎn)蝕)腐蝕處的應(yīng)力集中,是疲勞裂紋形核的潛在原因。胡平等[34]采用彈塑性損傷本構(gòu)方程和彈塑性損傷演化模型,來(lái)評(píng)估疲勞損傷,提出了一種連續(xù)損傷力學(xué)方法,并改進(jìn)了凹坑演化模型,同時(shí)利用ABAQUS 數(shù)值模擬,有效預(yù)測(cè)了鋁合金的腐蝕疲勞壽命。呂勝利等[35]利用AFGROW 軟件模擬了各種腐蝕損傷和腐蝕坑深度對(duì)試樣剩余疲勞壽命的影響,預(yù)測(cè)了腐蝕坑引起的應(yīng)力和裂紋成核位點(diǎn),建立了一種有效可靠的預(yù)測(cè)腐蝕標(biāo)本疲勞壽命的工程方法。目前,在飛機(jī)鋁合金的腐蝕疲勞研究中,預(yù)腐蝕疲勞實(shí)驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用廣泛而全面。

    3)腐蝕-疲勞交替實(shí)驗(yàn)技術(shù),是指材料在一定的循環(huán)周期下進(jìn)行環(huán)境腐蝕和載荷疲勞的交互實(shí)驗(yàn)。腐蝕和疲勞兩者之間的交互作用,會(huì)導(dǎo)致材料的疲勞性能發(fā)生變化。目前,學(xué)者們[36]普遍認(rèn)為飛機(jī)在沿海機(jī)場(chǎng)停放時(shí),幾乎不受疲勞載荷作用,是腐蝕損傷占主導(dǎo);而飛機(jī)在空中服役時(shí),高空腐蝕環(huán)境造成的損傷也可以忽略不計(jì),疲勞損傷占主導(dǎo)。由此認(rèn)為對(duì)于沿海環(huán)境下,高空飛行任務(wù)多的軍機(jī)和頻繁起停的民機(jī),服役過(guò)程經(jīng)受腐蝕和疲勞交替作用,即“腐蝕+疲勞+腐蝕+疲勞+···”循環(huán)過(guò)程。第一次交替過(guò)程可以等同于預(yù)腐蝕疲勞過(guò)程,但一般比預(yù)腐蝕導(dǎo)致的腐蝕損傷影響要小,之后結(jié)構(gòu)受到腐蝕損傷后,再遭受疲勞作用,兩者以一定周期依次交替。此交替形式也符合可重用航天器多次空天往返及地面修復(fù)過(guò)程中受到的腐蝕疲勞作用。陳躍良等[37]為了研究腐蝕與疲勞的交替順序?qū)︿X合金的壽命影響,將“腐蝕-疲勞”和“疲勞-腐蝕-疲勞”試驗(yàn)下的LY12CZ 鋁合金疲勞壽命作對(duì)比,發(fā)現(xiàn)后一種條件下的疲勞壽命更長(zhǎng),且增幅隨預(yù)疲勞壽命的增加而降低,但腐蝕與疲勞交替順序?qū)ζ趬勖绊憻o(wú)明顯差別。

    目前,在鋁合金腐蝕疲勞耦合形式的研究中,預(yù)腐蝕疲勞居多,尤其是針對(duì)預(yù)腐蝕產(chǎn)生的點(diǎn)蝕、腐蝕坑對(duì)裂紋萌生擴(kuò)展和疲勞壽命的影響,而對(duì)于腐蝕疲勞協(xié)同和交替方面還需進(jìn)一步研究。在復(fù)雜交互形式下,多影響因素下的裂紋發(fā)展機(jī)制尚不明確,對(duì)疲勞壽命影響規(guī)律仍無(wú)統(tǒng)一定論。

    2.2 腐蝕環(huán)境的等效

    自然環(huán)境暴露試驗(yàn)下能獲得真實(shí)、可靠、直觀的腐蝕數(shù)據(jù),但受試驗(yàn)周期長(zhǎng)、成本高、不易實(shí)現(xiàn)的限制。為了在試驗(yàn)中獲得準(zhǔn)確、快速的腐蝕疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)室加速腐蝕方法的研究意義重大。用較短的時(shí)間達(dá)到實(shí)際服役環(huán)境中數(shù)月乃至數(shù)年的腐蝕效果,這就要求編制加速腐蝕當(dāng)量環(huán)境譜,具體原則如下[38-39]:

    1)必須遵循疲勞關(guān)鍵部位局部腐蝕損傷相等原則;

    2)必須能再現(xiàn)實(shí)際結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部位在實(shí)際服役環(huán)境中產(chǎn)生的腐蝕損傷形式、特征以及腐蝕產(chǎn)物組分;

    3)確定腐蝕時(shí)間與實(shí)際腐蝕時(shí)間的加速當(dāng)量關(guān)系,即在同一可靠度條件下,相同腐蝕深度對(duì)應(yīng)的實(shí)際腐蝕時(shí)間和實(shí)驗(yàn)室加速腐蝕時(shí)間的比值;

    4)加速腐蝕當(dāng)量環(huán)境譜應(yīng)盡量簡(jiǎn)化,以保證腐蝕試驗(yàn)環(huán)境易于實(shí)現(xiàn)。

    加速腐蝕當(dāng)量關(guān)系是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境與實(shí)際環(huán)境聯(lián)系的“紐帶”,但當(dāng)量腐蝕時(shí)間的確定仍是國(guó)內(nèi)外研究的一個(gè)技術(shù)難題。目前加速腐蝕當(dāng)量關(guān)系確立方法有:

    1)以金屬腐蝕電流Ic相等為準(zhǔn)則的當(dāng)量折算法;

    2)基于腐蝕損傷相等,則疲勞強(qiáng)度(壽命)相同的疲勞強(qiáng)度對(duì)比法;

    3)以腐蝕損傷相同為準(zhǔn)則的腐蝕程度對(duì)比法。

    但前兩種方法在工程上難以測(cè)定實(shí)際結(jié)構(gòu)腐蝕電流Ic和結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位疲勞壽命,且兩者在時(shí)間和經(jīng)費(fèi)上消耗大,難以廣泛應(yīng)用。因此,腐蝕程度對(duì)比法在確定加速腐蝕當(dāng)量關(guān)系的實(shí)際應(yīng)用中有效可行。

    張勝等[40]基于萬(wàn)寧試驗(yàn)場(chǎng)環(huán)境對(duì)2024-T4 鋁合金試樣進(jìn)行了7、12、20 年的暴露測(cè)試,之后進(jìn)行了大氣預(yù)腐蝕疲勞試驗(yàn),以試樣厚度為腐蝕損傷的特征量,根據(jù)腐蝕損傷特征量相等的原則,確定加速度當(dāng)量關(guān)系,提出了一種模擬沿海大氣腐蝕的實(shí)驗(yàn)室加速腐蝕測(cè)試方法,但確定的加速當(dāng)量關(guān)系只適用于發(fā)生剝落腐蝕后。劉成臣等[41]對(duì)2A12 材料進(jìn)行海洋環(huán)境自然暴露試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室加速腐蝕試驗(yàn),以點(diǎn)蝕形成的腐蝕坑深分布規(guī)律,衡量腐蝕程度的一致性,獲得了腐蝕程度在95%置信度下,加速腐蝕時(shí)間和自然暴露時(shí)間的當(dāng)量關(guān)系。腐蝕環(huán)境的等效重點(diǎn)是建立腐蝕當(dāng)量環(huán)境譜,當(dāng)量腐蝕關(guān)系的確定,必須要有大量的加速模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位的腐蝕損傷試驗(yàn)數(shù)據(jù),再進(jìn)行理論分析推導(dǎo),并建立數(shù)學(xué)模型得出,實(shí)驗(yàn)周期較長(zhǎng),難度較大。

    3 腐蝕疲勞影響因素

    3.1 材料因素

    不同材料的成分、組織、熱處理狀態(tài)不同,其耐蝕性也不同,直接導(dǎo)致耐腐蝕疲勞性不同。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)5xxx 的Al-Mg 合金中Mg 含量大于3.5%時(shí),沿晶界析出β 相(Al3Mg2)作為陽(yáng)極優(yōu)先溶解,容易產(chǎn)生晶間腐蝕和應(yīng)力腐蝕傾向[42]。同時(shí),鋁合金中Zn、Fe、Cu、Sn 等元素的存在,也會(huì)降低合金的耐蝕性,對(duì)于不含Cu 元素的7xxx 系列合金(Al-Zn-Mg),其具有較好的耐蝕性。在Al-Mg-Si 合金A6061 中,Sn含量為0.03%時(shí),可以細(xì)化晶界,提高耐蝕性。然而,Sn 含量較高(0.4%)時(shí),會(huì)形成陽(yáng)極Mg2(Si,Sn)相,發(fā)生嚴(yán)重的腐蝕[43]。但隨著Sc、Zr 元素的加入,具有細(xì)化晶粒及再結(jié)晶的促進(jìn)作用,對(duì)合金晶間腐蝕和剝落腐蝕有很好地抑制作用,但Sc、Zr 元素復(fù)合微合金化對(duì)腐蝕疲勞性能的影響還需進(jìn)一步研究。

    與2xxx 和7xxx 系列可熱處理強(qiáng)化合金相比,3xxx 和5xxx 系列不可熱處理強(qiáng)化合金一般具有更高的耐蝕性[44]。2024 鋁合金中存在的Al2CuMg 和Al2Cu金屬化合物能很好地改善其機(jī)械性能,但增加了發(fā)生局部腐蝕的可能,主要是因?yàn)橐鹆司чg腐蝕的敏感性[45],通常需要進(jìn)行人工時(shí)效或表面處理來(lái)提高耐蝕性能。Moutarlier 等[46]發(fā)現(xiàn)2024 鋁合金經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化后,在NaCl 溶液中的耐腐蝕性明顯提高。Gadpale等[47]發(fā)現(xiàn)2014 鋁合金在較低的時(shí)效溫度和較短的時(shí)效時(shí)間下,具有較高的耐蝕性,這是因?yàn)槠湮龀鱿嘣诨w中均勻分布。Niu 等[48]分析了2024 和7075 鋁合金攪拌摩擦焊異種焊接的剝落腐蝕性能,發(fā)現(xiàn)2024鋁合金具有最佳的耐腐蝕性能,最大腐蝕深度比7075母材小約0.6 mm。2024 鋁合金攪拌側(cè)中不連續(xù)分布的晶界析出物和無(wú)析出物區(qū),可降低前進(jìn)側(cè)的晶間腐蝕程度。同時(shí)指出晶粒大小不同,晶間腐蝕敏感性也不同,焊接接頭前進(jìn)側(cè)的細(xì)小再結(jié)晶晶粒表現(xiàn)出比母材更高的晶間腐蝕敏感性。

    Holtz 等[49]研究發(fā)現(xiàn)5083-H131 鋁合金腐蝕疲勞性能與晶界析出相有關(guān)。McMahon 等[50]研究了不同成分(AA5083 和AA5456)的兩種合金在回火狀態(tài)(-H131、-H116 和-SHTQ)下的腐蝕敏感性,對(duì)于恒定的-H116 高溫,富含Mg 的AA5456 對(duì)晶間應(yīng)力腐蝕的敏感性低于AA5083。因2xxx 和7xxx 系鋁合金具有較低的耐蝕性,目前腐蝕疲勞的主要研究集中在此類(lèi)合金中,在6xxx 和8xxx 鋁合金方面研究較少。Kairy 等[51]研究了時(shí)效處理下Cu 含量對(duì)6xxx 系鋁合金亞穩(wěn)態(tài)點(diǎn)蝕行為的影響。得出過(guò)時(shí)效處理會(huì)形成較大的析出物,抗點(diǎn)蝕性最大。通過(guò)在0.1 mol/L NaCl溶液下的電化學(xué)測(cè)試,發(fā)現(xiàn)隨Cu 含量的增加,點(diǎn)蝕速率降低。由于Li 元素的化學(xué)性質(zhì)活潑,鋁鋰合金在復(fù)雜環(huán)境下的腐蝕敏感性較高。目前,大量研究致力于通過(guò)合金化[52-53]和熱處理[54-55],來(lái)改變析出相的種類(lèi)和分布,從而改善合金的腐蝕敏感性。AA8090-T81 合金在海水中易遭受孔蝕破壞,且顯微組織的不均勻性將增加其孔蝕敏感性,而AA2090Al-Li 合金在進(jìn)行時(shí)效處理時(shí),組織中會(huì)存在晶界析出的Al2Cu相,亞晶界及位錯(cuò)處析出的Al2CuLi 相,沿晶界及亞晶界邊緣形成貧Cu 的無(wú)沉淀帶(PFZ),PFZ 組織對(duì)其腐蝕性能有很大的影響[56]。成分影響組織,組織決定性能,不同成分的材料具有不同的耐蝕性,添加元素的差別也會(huì)導(dǎo)致耐蝕性變化,而材料的組織、析出相、熱處理等都會(huì)影響腐蝕敏感性變化,不同材料的腐蝕疲勞性各有特點(diǎn),還需要進(jìn)行廣泛的研究。

    3.2 環(huán)境因素

    3.2.1 介質(zhì)及濃度的影響

    航空航天用鋁合金所處腐蝕環(huán)境具有明顯的地域特征。內(nèi)陸環(huán)境下存在潮濕大氣、工業(yè)大氣對(duì)材料的影響;沿海環(huán)境下存在海洋大氣和海水對(duì)材料的影響。由于海洋大氣和海水形成的是具有高含氧量、高鹽霧的腐蝕環(huán)境[57],對(duì)材料疲勞性能影響尤為強(qiáng)烈。在實(shí)驗(yàn)室模擬海洋環(huán)境試驗(yàn)中,常采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%~3.5%的NaCl 溶液加以模擬[58]。學(xué)者們[59-60]研究發(fā)現(xiàn)不同腐蝕介質(zhì)對(duì)7xxx 系鋁合金腐蝕疲勞壽命的影響順序?yàn)椤坝拖浞e水>鹽水>鹽霧>潮濕空氣>實(shí)驗(yàn)室空氣”,并發(fā)現(xiàn)了腐蝕介質(zhì)中Cl?的存在會(huì)加劇試樣的應(yīng)力集中效應(yīng)。此外,不同腐蝕介質(zhì)對(duì)疲勞裂紋擴(kuò)展速率的影響也不同,7xxx 系鋁合金在3.5%NaCl 腐蝕環(huán)境比空氣中的裂紋擴(kuò)展速率提高了1 倍。在低ΔK范圍內(nèi),LY12-CZ 在鹽水中的裂紋擴(kuò)展速率是空氣中的3 倍,并隨著ΔK的增加,影響逐漸減弱。Prabhu等[61]評(píng)估了6xxx 系A(chǔ)l-Mg-Si 合金分別在不同濃度的H3PO4和NaOH 溶液中的腐蝕行為,發(fā)現(xiàn)與H3PO4溶液相比,NaOH 溶液中的腐蝕速率明顯更高,并且腐蝕速率隨著酸、堿的濃度和溫度的升高而增加。腐蝕介質(zhì)濃度對(duì)裂紋擴(kuò)展速率影響顯著。圖4 為L(zhǎng)Y12-CZ 鋁合金在3.5%NaCl 溶液和5.0%NaCl 溶液下的斷裂形態(tài),以形成的條紋尺寸來(lái)比較裂紋擴(kuò)展速率,Yang 等[62]發(fā)現(xiàn)在5.0%NaCl 溶液下的疲勞裂紋擴(kuò)展速率比3.5%NaCl 溶液下的裂紋擴(kuò)展速率快約4~6倍,說(shuō)明腐蝕液濃度增加,氯離子對(duì)鈍化膜破壞增加,不同濃度下同種腐蝕介質(zhì)對(duì)裂紋擴(kuò)展速率影響很大。另外研究還發(fā)現(xiàn),腐蝕液作用時(shí)間越長(zhǎng),對(duì)鋁合金表面損傷越大,腐蝕液流速越快,腐蝕介質(zhì)更容易全面作用在材料表面,且由于溶液流動(dòng)沖刷作用,容易將腐蝕產(chǎn)物從材料表面剝離,疲勞壽命越短。

    圖4 LY12-CZ 鋁合金在不同介質(zhì)濃度下的斷裂形態(tài)[62]Fig.4 Fracture morphologies for LY12-CZ aluminium alloy at the different medium concentrations[62]

    3.2.2 溫濕度的影響

    環(huán)境溫度與濕度的變化都會(huì)影響高強(qiáng)鋁合金的腐蝕疲勞壽命。在高濕度環(huán)境下,水蒸氣和氧含量較高,容易在材料表面發(fā)生反應(yīng),生成原子氫,在循環(huán)載荷作用下引發(fā)氫脆,加速裂紋擴(kuò)展速率。隨著濕度的降低,裂紋擴(kuò)展速率降低,在空氣和潮濕空氣中的裂紋擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行)證明了這一點(diǎn)[63]。較高的溫度會(huì)提高介質(zhì)活性,加速腐蝕介質(zhì)在試樣表面的化學(xué)反應(yīng),加速腐蝕坑的形成,促進(jìn)裂紋萌生。在高的腐蝕溫度下,高強(qiáng)鋁合金腐蝕疲勞壽命會(huì)降低,如圖5 所示,腐蝕溫度由25 ℃升高到75 ℃時(shí),合金平均疲勞壽命均降低,且溫度越高,平均疲勞壽命降低越多[64]。

    圖5 不同交替腐蝕時(shí)間和腐蝕溫度下的平均壽命[64]Fig.5 The average life under different alternate corrosion time and corrosion temperatures[64]

    3.2.3 pH 值影響

    高強(qiáng)鋁合金在2

    圖6 不同pH 值海水中的7075 合金的裂紋擴(kuò)展速率與應(yīng)力強(qiáng)度因子的關(guān)系[69]Fig.6 Relationship between crack growth rates and stress intensity factor range of the 7075 alloy in seawater at three pH values[69]

    3.3 力學(xué)因素

    3.3.1 應(yīng)力比的影響

    應(yīng)力比對(duì)腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展速率有著顯著影響,一般來(lái)說(shuō),隨著應(yīng)力比的提高,裂紋擴(kuò)展逐漸速率提高。李春艷等[70]測(cè)定了不同應(yīng)力比下(R=0.1、0.3、0.5)的da/dN-ΔK曲線(xiàn),發(fā)現(xiàn)隨著R值的增加,疲勞裂紋門(mén)檻值逐漸減小。Sabelkin 等[71]研究了3.5%鹽水環(huán)境下7075-T6 鋁合金中腐蝕坑向裂紋的轉(zhuǎn)變過(guò)程,發(fā)現(xiàn)在相同腐蝕環(huán)境中,裂紋萌生周期會(huì)隨著施加的疲勞應(yīng)力增加而減小。Liu 等[72]對(duì)2024-T62 鋁合金在不同應(yīng)力比下的預(yù)腐蝕實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室空氣中,R=?1 時(shí)存在小裂紋效應(yīng),而R=0.06時(shí)不存在;在3.5%NaCl 溶液下,R=?1、0.06 時(shí),均未出現(xiàn)小裂紋效應(yīng),說(shuō)明預(yù)腐蝕下的小裂紋效應(yīng)不明顯。但在R=0.06 時(shí),不同腐蝕介質(zhì)對(duì)裂紋擴(kuò)展影響基本相同。腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展速率有著明顯的門(mén)檻特征,由Paris 公式可知,其隨著應(yīng)力強(qiáng)度因子ΔK的增加而增大,但當(dāng)ΔK接近門(mén)檻值時(shí),裂紋擴(kuò)展速率隨應(yīng)力比的增大而不斷升高。當(dāng)在高ΔK水平區(qū)域,不同應(yīng)力比下的裂紋擴(kuò)展速率相差不大。可以認(rèn)為,應(yīng)力比主要影響近門(mén)檻值區(qū)域的腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展。

    3.3.2 加載頻率影響

    加載頻率的高低對(duì)裂紋擴(kuò)展速率有著重要影響,但對(duì)其影響機(jī)理還需進(jìn)一步驗(yàn)證。人們普遍認(rèn)為,較低頻率更有利于腐蝕環(huán)境和循環(huán)載荷之間的協(xié)同作用,容易促進(jìn)裂紋擴(kuò)展[73-74]。在1~10 Hz 下,加載頻率越低,腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展速率越高[69],解釋為加載頻率的降低使得腐蝕時(shí)間相對(duì)延長(zhǎng),腐蝕產(chǎn)生的氫由裂紋尖端向內(nèi)部擴(kuò)散充分而造成氫脆,加速裂紋擴(kuò)展。但實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)當(dāng)頻率低于1 Hz 時(shí),其裂紋擴(kuò)展速率明顯低于較高頻率,并且在0.1 Hz 和1 Hz 之間幾乎未發(fā)現(xiàn)裂紋擴(kuò)展的差異。Menan 等[75]學(xué)者發(fā)現(xiàn)還存在負(fù)頻率依賴(lài)性,即Al-Cu-Mg 合金在鹽溶液中的裂紋擴(kuò)展速率隨頻率降低而降低,并且在Al-Zn-Mg 合金中也觀察到了類(lèi)似的效果。由此提出了兩種假設(shè):一種是低頻下形成的裂紋閉合效應(yīng),腐蝕引起的閉合效應(yīng)在該頻率范圍內(nèi)達(dá)到飽和;另一種是鈍化膜的產(chǎn)生與陽(yáng)極溶解和/或氫脆機(jī)理之間的競(jìng)爭(zhēng)作用[76]。李旭東等[77]提出了加載頻率對(duì)航空鋁合金腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展速率的影響模型,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證僅適用于穩(wěn)態(tài)擴(kuò)展區(qū),對(duì)于接近瞬斷區(qū)的裂紋擴(kuò)展評(píng)估結(jié)構(gòu)偏低。Shafiq等[78]還證明了在較低的負(fù)載頻率下,腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展速率隨加載頻率的增加而減小,頻率對(duì)裂紋擴(kuò)展的影響與材料耐腐蝕性能息息相關(guān)。因此,頻率作為關(guān)鍵因素,它對(duì)腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展速率的影響尚未澄清,需要針對(duì)多種不同材料開(kāi)展研究,揭示其對(duì)腐蝕疲勞裂紋行為的作用機(jī)理。

    3.3.3 加載波形影響

    波形作為頻率和應(yīng)力強(qiáng)度因子范圍(ΔKi)的函數(shù),主要從頻率和保載時(shí)間上影響鋁合金的腐蝕疲勞性能。加載波形包括正弦波、三角波、方波、鋸齒波等。不管波形如何,在高應(yīng)力區(qū)保載時(shí)間越長(zhǎng),裂紋擴(kuò)展速率(FCGRs)都會(huì)增加,腐蝕環(huán)境下還易誘發(fā)應(yīng)力腐蝕加速失效過(guò)程。Menan 等[79]研究了2024 鋁合金在正弦波和鋸齒波下的裂紋擴(kuò)展速率(FCGRs)的變化,如圖7 所示,發(fā)現(xiàn)頻率為1 Hz 時(shí),在負(fù)鋸齒波下的FCGRs 與在高頻下測(cè)得的FCGRs 相似,高于在正弦信號(hào)下同頻率測(cè)得的FCGRs。而不考慮周期持續(xù)時(shí)間,在正鋸齒波下,相同頻率下的傳播比正弦波形慢。匡林等[80]對(duì)未腐蝕試件按高-低加載順序進(jìn)行疲勞試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其臨界累積損傷小于1;而在低-高加載順序下,臨界累積損傷大于1。但預(yù)腐蝕后試件的疲勞損傷累積規(guī)律則呈現(xiàn)出相反的規(guī)律。

    圖7 正弦波形和鋸齒波形在空氣和鹽水溶液中的疲勞裂紋擴(kuò)展速率[79]Fig.7 Fatigue crack propagation rates for waveforms sinusoidal and saw-tooth in saline solution[79]

    3.4 交替因素

    腐蝕疲勞影響最復(fù)雜的就是腐蝕環(huán)境和循環(huán)應(yīng)力之間的交互作用,這種交互作用是指腐蝕環(huán)境與交變載荷疲勞之間的相互作用,即在一定的周期內(nèi)進(jìn)行交替。多次交替情況下,需要考慮腐蝕疲勞損傷累積特點(diǎn)。疲勞損傷隨著施加的載荷循環(huán)而累積增加,導(dǎo)致材料隨腐蝕時(shí)間而破壞。姚衛(wèi)星等[81]提出了基于LY12-CZ 鋁合金在交替腐蝕或循環(huán)載荷下的累積疲勞損傷規(guī)則,獲得了在腐蝕時(shí)間、載荷水平和循環(huán)周次的不同組合下,與試驗(yàn)結(jié)果良好吻合的剩余疲勞壽命。李曉虹等[82]對(duì)2A12 鋁合金的腐蝕疲勞交替試驗(yàn)損傷行為進(jìn)行了研究,腐蝕和疲勞的耦合作用會(huì)加劇疲勞壽命的降低。腐蝕疲勞交替過(guò)程越頻繁,對(duì)試樣的損傷越嚴(yán)重。

    在諸多影響因素中,單位腐蝕時(shí)間和單位疲勞周次對(duì)腐蝕疲勞交替過(guò)程的影響尤為重要。而腐蝕交替頻數(shù)影響試樣的單次腐蝕時(shí)間,在總腐蝕時(shí)間一定的情況下,腐蝕疲勞交替頻數(shù)越高,相對(duì)腐蝕時(shí)間越短,疲勞在交替過(guò)程中占主導(dǎo)地位,疲勞壽命相對(duì)較高。崔騰飛等[83]對(duì)7B04-T6 鋁合金進(jìn)行等效實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)室周期浸潤(rùn)加速腐蝕192 h(當(dāng)量等效于外場(chǎng)暴露12個(gè)月),以此模擬外場(chǎng)腐蝕2、3、6、12 個(gè)月情況,并分別進(jìn)行了1 次、2 次、4 次和6 次的腐蝕疲勞交替頻數(shù)試驗(yàn),如圖8 所示(n代表交替頻數(shù)),研究證明了腐蝕疲勞交替頻數(shù)增加,疲勞壽命相對(duì)增加。這是因?yàn)榻惶骖l數(shù)決定腐蝕時(shí)間,腐蝕時(shí)間越長(zhǎng),越容易導(dǎo)致應(yīng)力集中,從而促進(jìn)疲勞加載階段微裂紋的萌生和擴(kuò)展,為下一次腐蝕提供了更多的腐蝕通道,導(dǎo)致更嚴(yán)重的破壞。陳躍良等[84]研究發(fā)現(xiàn)腐蝕疲勞交替壽命可能超過(guò)總的疲勞壽命,這意味著交替試驗(yàn)可提高疲勞壽命。

    圖8 腐蝕/疲勞交替頻數(shù)對(duì)疲勞壽命的影響[83]Fig.8 Influence of corrosion/fatigue alternate frequency on fatigue life[83]

    陳亞軍等[84]研究了7075-T651 航空鋁合金在恒定單位疲勞周次n和不同單位腐蝕時(shí)間t下,腐蝕交替多軸疲勞行為的影響規(guī)律,當(dāng)交替過(guò)程中疲勞周次一定,隨著交替頻數(shù)的增加,總腐蝕時(shí)間越長(zhǎng)。圖9為試樣表面形貌隨交替頻數(shù)改變的變化,當(dāng)t=6 h 時(shí),在腐蝕和多軸疲勞載荷的不斷交替下,損傷累積加劇,之前的腐蝕損傷會(huì)加速疲勞裂紋萌生與擴(kuò)展。腐蝕時(shí)間增長(zhǎng)后,腐蝕損傷占主導(dǎo)地位,大大降低疲勞壽命,直至累積損傷達(dá)到最大值,發(fā)生斷裂失效。

    圖9 7075-T651 鋁合金試樣表面形貌隨交替頻數(shù)改變的變化[84]Fig.9 Changes of the surface morphology of 7075-T651 aluminum alloy specimen with the change of alternating frequency[84]: a)after the first alternation; b) after the second alternation; c) after the third alternation; d) after the fourth alternation

    當(dāng)單位腐蝕時(shí)間與疲勞周次在交替過(guò)程中同時(shí)變化時(shí),張海威等[85]提出以飛行強(qiáng)度=疲勞循環(huán)周次/腐蝕天數(shù),來(lái)定義加載模式對(duì)LY12CZ 鋁合金腐蝕疲勞交替壽命。如圖10 所示,飛行強(qiáng)度越大,表明疲勞因素影響越大,腐蝕影響較小,在相同的飛行強(qiáng)度下,單次疲勞周次越大,腐蝕疲勞壽命越高。同時(shí),腐蝕疲勞交替下疲勞壽命均大于預(yù)腐蝕疲勞壽命。而當(dāng)單次腐蝕時(shí)間和疲勞周次成比例變化時(shí),無(wú)法簡(jiǎn)單地判斷腐蝕或疲勞的損傷程度,需要比較兩者的影響程度和主導(dǎo)地位。目前關(guān)于腐蝕疲勞交替作用下對(duì)壽命影響規(guī)律方面還沒(méi)有得到一定的規(guī)律。

    圖10 不同飛行強(qiáng)度的疲勞壽命[85]Fig.10 Fatigue life of different flight strengths[85]

    4 結(jié)論與展望

    本文主要綜述了近年來(lái)航空航天鋁合金腐蝕疲勞的研究現(xiàn)狀。腐蝕疲勞是一個(gè)極為復(fù)雜的問(wèn)題,影響因素復(fù)雜多變。目前的研究多集中在預(yù)腐蝕疲勞方面,關(guān)于對(duì)腐蝕-疲勞協(xié)同/交替作用下的腐蝕疲勞問(wèn)題的研究還處于起步階段,對(duì)腐蝕-疲勞協(xié)同作用下的裂紋萌生、擴(kuò)展機(jī)制機(jī)理、疲勞性能影響、疲勞壽命等方面的研究還有待進(jìn)一步探索,仍有以下幾個(gè)方面需進(jìn)一步研究:

    1)腐蝕-疲勞協(xié)同/交替作用下的疲勞行為變化規(guī)律及相關(guān)機(jī)制機(jī)理。腐蝕疲勞的研究是要準(zhǔn)確獲得在確定諸多影響因素、不同腐蝕疲勞機(jī)制、不同裂紋形式下的疲勞壽命預(yù)測(cè),建立能夠有效預(yù)測(cè)腐蝕疲勞壽命的模型。

    2)腐蝕時(shí)間的當(dāng)量等效。在腐蝕疲勞實(shí)驗(yàn)研究中,通常在加速腐蝕環(huán)境下進(jìn)行試驗(yàn),但是自然環(huán)境下的實(shí)際腐蝕時(shí)間與實(shí)驗(yàn)室建立的腐蝕時(shí)間之間沒(méi)有成熟的等效關(guān)系,難以確保實(shí)驗(yàn)室加速腐蝕研究中試驗(yàn)結(jié)果的可信度。

    3)腐蝕疲勞損傷演化。腐蝕疲勞的損傷演化是一個(gè)極其復(fù)雜的問(wèn)題,對(duì)材料和環(huán)境具有很高的依存性,需要開(kāi)展大量實(shí)驗(yàn)進(jìn)行腐蝕疲勞損傷演化模型的研究。

    4)數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究有機(jī)結(jié)合。利用模擬仿真技術(shù),將理論與實(shí)踐相結(jié)合,即將數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究有機(jī)結(jié)合起來(lái),對(duì)鋁合金腐蝕疲勞問(wèn)題的研究意義重大。

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