| 研究生: |
劉文勝 Wei-Sheng Liu |
|---|---|
| 論文名稱: |
AZ61鎂合金疲勞性質與破壞分析 |
| 指導教授: |
施登士
Teng-Shih Shih |
| 口試委員: | |
| 學位類別: |
碩士 Master |
| 系所名稱: |
工學院 - 機械工程學系 Department of Mechanical Engineering |
| 畢業學年度: | 88 |
| 語文別: | 中文 |
| 論文頁數: | 88 |
| 中文關鍵詞: | 鎂合金 |
| 相關次數: | 點閱:11 下載:0 |
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鎂合金AZ61有良好的抗拉強度和伸長率,尤其是比重小,因此比強度大,是用來取代鋁合金的結構材。
本研究主要目的在於研究鎂合金AZ61的疲勞性質和破斷面的形態,並使用以信賴度統計分析中最常用的韋伯分配函數來探討材料疲勞的破壞機率。最後比較鍛造前後材料的機械性質變化,尋找較好的鍛造條件使鎂合金AZ61的疲勞性質提升。
實驗結果顯示:
‧ 鎂合金AZ61反覆應力與轉數關係的疲勞曲線。
‧ 根據金相觀察,由於鎂合金為六方最密堆積,因此材料受到應力後容易產生雙晶結構,對機械性質影響頗大。
‧ 不同的母材形狀對於鍛造後的機械性質影響很大。
‧ 鎂合金AZ61鍛造後的機械性質有明顯提升。
1. 賴耿陽, “非鐵金屬材料” ,復漢出版社,新竹,1998, pp.174~191.
2. ASM, “Magnesium Alloys”, Metals Handbook 9th Edition, Vol.6, 1985, pp.425~434.
3. ASM, “Magnesium Alloys”, Metals Handbook 8th Edition, Vol.8, 1976, pp.314~319.
4. 張永耀, “金屬熔銲學” .徐氏基金會, 台北, 下冊, 1976, pp.134~170.
4. 張永耀, “金屬熔銲學” .徐氏基金會, 台北, 下冊, 1976, pp.134~170.
6. Robert E. Reed-Hill, “Formal Crystallographic Theory of Twinning”, Physical Metallurgy Principles, 3rd Edition, 1994, pp.541~547.
7. J. W. Christian, “Nucleation and Growth of Mechanical Twins”, The Theory of Transformations In Metals And Alloys, Vol.7, 1982, pp.777~786.
8. Robert E. Reed-Hill, “The Rotating-Beam Fatigue Test”, Physical Metallurgy Principles, 3rd Edition, 1994, pp.750~752.
9. J. C. Grosskreutz, Tech. Rep. AFML-TR-70-55, Air Force Materials Laboratory, Wright-Patterson AFB, Ohio, 1970.
10. C. Laird, “Fatigue Crack Propagation”, ASTM STP 415, ASTM, Philadelphia, 1967, pp.131.
11. J. Schijve, “Fatigue Crack Propagation”, ASTM STP 415, ASTM, Philadelphia, 1967, pp.415.
11. J. Schijve, “Fatigue Crack Propagation”, ASTM STP 415, ASTM, Philadelphia, 1967, pp.415.
13. 陳永增, ”金屬模鑄造球墨鑄鐵之信賴度分析”, 國立中央大學機械工程研究所,中壢‧台灣, 民國八十年六月,第12~15頁.
14. 鍾志賢, “A356鋁合金擠壓鑄件機械性質之可靠度分析”, 民國八十五年,第14~15頁.
14. 鍾志賢, “A356鋁合金擠壓鑄件機械性質之可靠度分析”, 民國八十五年,第14~15頁.
16. Hiroshi Tamura, Yoshihiro Sugiyama and Taro Kimura, “Estimation of Fatigue Limit for Ductile Cast Iron”, 日本鑄造工學, 第69卷, 第3號, 1997, pp.234~239.
17. Robert E. Reed-Hill, “Slip Bands”, Physical Metallurgy Principles, 3rd Edition, 1994, pp.147~148.
18. Robert E. Reed-Hill, “Failure By Easy Glide”, Physical Metallurgy Principles, 3rd Edition, 1994, pp.725~726.
19. Robert E. Reed-Hill, “The Microscopic Aspects of Fatigue Failure”, Physical Metallurgy Principles, 3rd Edition, 1994, pp.755~760.
20. Robert E. Reed-Hill, “The Plastic Zone Size Ahead of A Crack”, Physical Metallurgy Principles, 3rd Edition, 1994, pp.792~795.
21. Marc André Meyers & Krishan Kumar Chawla, “Crack Nucleation in Fatigue”, Mechanical Metallurgy Principle and APP.lications, 1986, pp.703~706.
22. W. Weibull, “Statistcal Distribution Function of Wide Applicability”, Sep. 1951, pp.293~297.
23. 實用可靠度,和昌出版社,民國73年,第245~263頁。
24. Veletsos, Anestis Stavrou, “Design Approaches”, chapter15, 1988, pp.663~679.
25. K. C. Kapur, L. R. Lambersor “Reliability in Engineering Design”, John Wiley, 1977, pp.292~328.
26. V. A. Strizhalo, V. A. Stepanenko, and A. M. Fedorin, “Nature of Fatigue of ML8 Magnesium Alloy In Low Cycle Fatigue”, Strength of Materials, 1990, pp.340~343.
27. D. L. Goodenberger, R. I. Stephens, “Fatigue of AZ91E-T6 Cast Magnesium Alloy”, Journal of Engineering Materials and Technology, Oct. 1993, Vol.115, pp391~397.
27. D. L. Goodenberger, R. I. Stephens, “Fatigue of AZ91E-T6 Cast Magnesium Alloy”, Journal of Engineering Materials and Technology, Oct. 1993, Vol.115, pp391~397.
27. D. L. Goodenberger, R. I. Stephens, “Fatigue of AZ91E-T6 Cast Magnesium Alloy”, Journal of Engineering Materials and Technology, Oct. 1993, Vol.115, pp391~397.
30. G. T. Yahr, “Fatigue Design Curves for 6061-T6 Aluminum”, Journal of Pressure Vessel Technology, Vol.119, May. 1997, pp.211~215.
31. 陳永增、鄧惠源,”機械材料試驗”, 高立出版社,台北,民國86年,第83~98頁。