徐振声
,
宫波
,
张彩碚
,
赖祖涵
金属学报
测定了各种氢含量对Ti-6Al-4V合金的流变应力(σ),应变速率敏感指数(m)和延伸率(δ)的影响,并对其微观结构进行了观察研究。结果表明,适量的氢对该合金在800—860℃范围内具有减少流变应力和降低超塑温度以及增加塑性的作用。
关键词:
氢
,
Ti-6Al-4V alloy
,
strain rate sensitivity
,
high temperature superplasticity
,
microstructure
null
,
null
,
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,
null
,
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,
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金属学报(英文版)
An ultrafine-grained Cu sample with a high density of growth twins was synthesized by means of pulsed electrodeposition technique. The strain rate sensitivity of the Cu sample was measured by strain rate cycling tests under tension. The effects of grain size as well as twin density on the strength and strain rate sensitivity were discussed.
关键词:
copper
,
null
,
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汪存显
,
索涛
,
李玉龙
,
谢奎
中国有色金属学报
以99.9%的高纯铝为实验材料,利用等径通道转角挤压技术制备超细晶铝,研究其在77~473 K温度范围内的准静态和动态压缩力学性能,并研究晶粒细化对纯铝应变硬化行为及其温度和应变率敏感性的影响。结果表明:晶粒细化导致准静态压缩时纯铝应变硬化能力丧失,甚至在较高实验温度下出现应变软化。此外,材料力学行为的温度和应变率敏感性也显著升高。随着实验温度的升高,材料力学行为的应变率敏感性显著增大。
关键词:
超细晶铝
,
等径通道挤压
,
力学性能
,
应变率敏感性
,
温度敏感性
,
应变软化
徐雪峰
,
童国权
机械工程材料
为研究5083铝合金在500℃以下的超塑性,在400℃进行了恒应变速率拉伸试验,获得了应变硬化指数n及应变速率敏感性指数m,分析了应变速率ε对伸长率δ,n和m值的影响.结果表明:在400℃时5083铝合金可获得的最大伸长率为278%,对应的ε=0.000 26 s-1,n=0.122,m=0.274;n随应变速率增大而减小,δ和m随应变速率增大先增大后减小,其中δ受应变速率影响显著.
关键词:
5083铝合金
,
拉伸试验
,
超塑性
,
应变硬化
,
应变速率敏感性
武高辉
,
朱德智
,
陈国钦
,
姜龙涛
稀有金属材料与工程
采用分离式霍普金森压杆(SHPB)研究高体积分数TiB_2/Al复合材料(55%-65%)的动态压缩性能,并对其在高应变率下的损伤机制进行分析.结果表明,相比应变率不敏感的基体合金,高体积分数TiB_2/Al复合材料表现出明显的应变率敏感性;且随着体积分数的增加,其应变率敏感系数和流动应力值表现出先升后降趋势.在高应变率冲击下,复合材料表现为脆性断裂,增强相含量越高复合材料越易剪切破坏.复合材料断面局部呈现熔融铝团,直径为50~200 μm,这与绝热温升效应有关.绝热温升使得基体合金软化,有效缓解高体积分数复合材料的瞬态失稳破坏.
关键词:
金属基复合材料
,
霍普金森压杆(SHPB)
,
高应变率压缩
,
应变率敏感性
许伟长
,
戴品强
稀有金属材料与工程
选用直流电沉积制备平均晶粒尺寸为27.2 nm,宽晶粒尺寸分布(5~120 nm)的纳米镍(简称宽晶纳米镍),在室温采用拉伸应变速率(ζ)突变法测量其应变速率敏感指数(m).发现m随的减小而增加,特别在小于2×10-5s-1时,m快速增加,m在=5×10-6s-1时达到0.054,表明塑性变形过程中晶界扩散、晶界滑移很可能被激活.在室温进行循环加载-卸载拉伸测试,结果表明宽晶纳米镍晶内存储位错的能力十分有限,当拉伸应力达到1052 MPa,应变为7.8%时,晶内位错密度达到饱和.通过对拉伸断口附近的TEM观察,证实宽晶纳米镍在塑性变形过程中存在显著的类似粗晶中的晶内位错滑移.
关键词:
纳米镍
,
应变速率敏感指数
,
循环拉伸
,
变形机制
,
晶粒长大
卞西磊
,
李洁
,
王刚
中国材料进展
doi:10.7502/j.issn.1674-3962.2014.05.02
镁基非晶合金通常表现出显著的宏观脆性,因此用常规拉伸、压缩等方法对该合金的变形行为进行研究具有很大困难。本研究利用具有高时间分辨率和高空间分辨率的纳米压痕技术观察了不同加载速率下镁基非晶合金的锯齿流变行为。结果表明,低加载速率促进锯齿的形成,而高加载速率则抑制锯齿的形成。其原因是在低加载速率下,单一剪切带足以耗散外加应变;而在高加载速率条件下,由于单一剪切带不能将应变耗散掉,因此需要更多的剪切带参与变形。为了进一步解释这一锯齿流变行为,本研究采用遍历处理对每个锯齿的应变突变进行了统计分析。结果表明,在不同的加载速率下,小的应变突变服从幂律分布,且幂指数为1.45;而大的应变突变则呈现指数衰减规律。最后,借助硬度对应变速率的敏感性,估算了镁基非晶合金在纳米压入条件下剪切转变区的体积,为4.5 nm3。
关键词:
非晶合金
,
纳米压痕
,
应变突变
,
遍历处理
,
应变速率敏感指数
,
剪切转变区