欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

探讨了高应变速率(动态)和低温对工业纯钛TA2拉伸力学性能的影响.结果表明:高应变速率和低温对TA2力学性能有影响.室温下,低应变速率1.6×10-3 s-1下,随应变速率增加,抗拉强度变化不大,随后略有增加,在8.0×102~1.2×103 s-1的高应变速率下,强度下降(约14%),塑性开始略有下降,随后得到恢复,未发生脆化现象.常规应变速率下,在室温至-196℃温度范围内,随温度降低,强度大幅增加,在-196℃时,强度增加约50%,而塑性先略有下降,随后上升;-196℃时,升至40%,增加约48%,有增塑现象;但当较高应变速率和低温共同作用时,TA2发生脆化,塑性明显下降而强度增加.TA2在高应变速率、低温条件下独特的力学性能是与孪生和滑移变形机制是否启动有关.

参考文献

[1] 荆秀芝;陈文.金属材料应用手册[M].西安:陕西科学技术出版社,1989:1068.
[2] GB/T 228-2002.GB/T 228-2002.金属材料室温拉伸试验方法[S].北京:中国标准出版社,2002.
[3] 桂立丰;曹用涛.机械工程材料测试手册[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2001:99.
[4] Manjoine M;Nadai A .[J].Proc ASTM,1940,40:822.
[5] 姜风春;刘瑞堂 .[J].兵工学报,2000,3:256.
[6] Holzer A J .[J].Trans ASME J Engn Mater Technol,1979,101(07):231.
[7] Uenishi A;Teodosiu C .[J].Acta Materials,2003,51:4437.
[8] Belyaev S;Petrov A .[J].Materials Science and Engineering,2004,A378:122.
[9] Nabil Bassim M;Panic N .[J].Journal of Materials Processing Technology,1999,92-93:481.
[10] Itabashi M;Kawata K .[J].International Journal of Impact Engineering,2000,24:117.
[11] 束德林.工程材料力学性能[M].北京:机械工业出版社,2003:66.
[12] 陈鼎,黄培云.钛和钛合金在低温下的力学性能[J].矿冶工程,2002(03):111-114.
[13] 孙巧艳 .抗冲击颗粒增强钛基复合材料的力学性能及强韧化机制[D].西安交通大学,2001.
[14] 孙巧艳,朱蕊花,刘翠萍,于振涛.工业纯钛机械孪晶演化及其对纯钛低温力学性能的影响[J].中国有色金属学报,2006(04):592-598.
[15] Blazynski T Z.Materials at High Rate[M].New York:Elsevier Science Publication Co,1987:133.
[16] 朱知寿,马少俊,王新南,童路,吴学仁,赵永庆,曲恒磊.TC4-DT损伤容限型钛合金疲劳裂纹扩展特性的研究[J].钛工业进展,2005(06):10-13.
[17] 李辉,赵永庆,曲恒磊,冯亮,陈军,周伟.损伤容限型TC4-DT合金疲劳裂纹扩展速率的数学描述[J].钛工业进展,2007(04):31-34.
[18] 张旺峰 .亚稳态材料力学行为特征及机理[D].西安交通大学,2000.
[19] Munroe N et al.[J].Scripta Materialia,1997,36(12):1383.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%