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  5. Cyclic deformation behavior of Mg–SiC nanocomposites on the macroscale and nanoscale
 
  • Details
2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Cyclic deformation behavior of Mg–SiC nanocomposites on the macroscale and nanoscale

File(s)
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Hauptpublikation
FFE_FFE13600.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 19.81 MB
TUDa URI
tuda/8441
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-209946
DOI
10.26083/tuprints-00020994
Autor:innen
Hübler, Daniela ORCID 0000-0002-0272-9343
Winkler, Kai
Riedel, Ralf ORCID 0000-0001-6888-7208
Kamrani, Sepideh
Fleck, Claudia
Kurzbeschreibung (Abstract)

Metal‐ceramic nanocomposites are promising candidates for applications necessitating light weight and excellent fatigue resistance. We produced Mg–SiC nanocomposites from mechanically milled powders, yielding a homogeneous nanocrystalline structure and excellent quasistatic strength values. Little is known, however, about the fatigue behavior of such composites. Here, we used load increase tests on the macroscale to yield estimation values of the fatigue endurance limit. Fatigue strength increased significantly for the materials processed by the powder metallurgical route. We further investigated the cyclic deformation behavior under stress‐controlled conditions on the macroscale and nanoscale. Cyclic nanoindentation showed that indentation depth and cyclic plastic deformation decreased with increasing reinforcement content, hinting to a higher cyclic strength and corroborating the results from the macroscopic load increase tests. Our results therefore show that cyclic nanoindentation reliably determines the plastic deformation behavior of Mg nanocomposites offering the possibility of fast material analysis.

Freie Schlagworte

cyclic deformation be...

cyclic nanoindentatio...

fatigue behavior

load increase test

Mg–SiC nanocomposite

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Disperse Feststoffe
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures
Startseite
386
Endseite
399
Jahrgang der Zeitschrift
45
Heftnummer der Zeitschrift
2
ISSN
1460-2695
Verlag
John Wiley & Sons
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.1111/ffe.13600
PPN
49896986X

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