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Steady state power-law creep in heterogeneous alloys with coarse microstructures

✍ Scribed by I.W. Chen; A.S. Argon


Publisher
Elsevier Science
Year
1979
Weight
787 KB
Volume
27
Category
Article
ISSN
0001-6160

No coin nor oath required. For personal study only.

✦ Synopsis


In

many heterogeneous engineering alloys of a relatively coarse phase distribution where non-local effects due to such phases are unimportant and where inelastic deformation inside these phase domains can be appropriately viewed by continuum concepts, the overall steady creep behavior of the alloy can be obtained by the use of the well-known self-consistent theory for polycrystals and composites, in a piece-wise linear and incremental approach-provided the creep constitutive behavior for each of the constituent phases is known.

R&m&-Dans

de nombreux alliages industriels heterogenes, presentant une repartition relativement grossibe des phases, ou les effets non locaux dus a ces phases ne sont pas importants et ou la dtformation inelastique a l'interieur de ces domaines de phases peut itre comprise par des concepts du continuum, on peut obtenir le comportement general de I'alliage en Ruage stationnaire en utilisant la theorie auto coherente bien connue des polycristaux et des composites (avec des parties lineaires et des accroissements), a condition de connaitre le comportement au fluage de chacune des phases qui constituent I'alliage.

Zusammenfassung-In

vielen Legierungen fur ingenieurmlgige Anwendungen, die eine relativ grobe Phasenverteilung aufweisen, bei denen nichtlokale Effekte wegen dieser Phasen vernachl lssigbar sind und bei denen inelastische Verformungen innerhalb dieser Phasenbereiche mit Kontinuumsbeschreibungen erfagt werden kiinnen, 11l3t sich das allgemeine Kriechverhahen der Legierung erhalten, indem die bekannte seibstkonsistente Theorie fur Polykristalle und Legierungen in einer stuck-und schrittweise linearen Nlherung angewendet wird, vorausgesetzt, das grundlegende Kriechverhalten jeder der beteiligten Phasen ist bekannt.