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本文借助MYBP疲劳试验机、金相显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等设备研究了7A09合金在室温大气、室温真空(10-3Pa)及低温真空(83K,10-3Pa)环境下的疲劳行为。试验结果表明,在不同环境下,随着应力幅值的增加,7A09合金的疲劳寿命均减小。相同应力幅值时,与室温大气环境相比,7A09合金试样在室温真空环境下的疲劳寿命较长;与室温真空环境相比,7A09合金试样在低温真空环境下的疲劳寿命较长。低温环境对疲劳寿命的影响较真空环境明显。7A09合金试样在室温大气环境下的疲劳极限介于120~140MPa之间;在室温真空环境下的疲劳极限低于130MPa;在低温真空环境下的疲劳极限介于240~250MPa之间。7A09合金在三种环境下的疲劳源区微观形貌均是由疲劳台阶形成的放射状条纹,疲劳裂纹均萌生在加工缺陷、粗大的第二相粒子和夹杂物处。三种环境下的裂纹扩展区形貌特征以韧窝、撕裂棱、破碎的第二相粒子和二次裂纹为主。室温真空和室温大气环境下在低应力幅值时出现塑性疲劳辉纹,高应力幅值时出现轮胎花样和犁沟。当应力幅值为170MPa时,室温真空和室温大气环境下的疲劳辉纹间距分别约1.1μm和1.5μm。低温真空环境下出现脆性疲劳辉纹。当应力幅值为260MPa时,低温真空和室温真空环境下合金试样的疲劳辉纹间距分别约为0.7μm和1.7μm。与原始试样相比,不同环境下7A09合金疲劳断口附近的第二相粒子数量减小,尺寸有所增加。不同环境下的位错组态主要是蜷线位错和位错环,并且不同环境下疲劳断口附近的位错密度均比原始合金试样的位错密度高,低温真空环境下位错密度最高,其次是室温真空环境。