欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用分离式霍普金森压杆,对TC18钛合金试样进行室温高应变率(103s-1)剪切试验,通过光学显微镜、扫描电镜及透射电镜观察绝热剪切带微结构,研究高应变率变形条件下TC18钛合金中所形成绝热剪切带的晶粒细化机制.TEM观察表明:绝热剪切带中晶粒细化是由3种机制共同作用的结果.第1种机制是由于变形晶粒中位错快速增殖、快速运动、塞积,塞积处产生巨大应力集中,导致形成裂纹并最终断裂形成细小晶粒;第2种机制为本研究提出的细小晶粒由拉长晶粒的“内颈缩”方式形成;第3种机制——细小晶粒由动态再结晶形成.

参考文献

[1] Bai Yilong .[J].Res Mechanica,1990,31:133.
[2] 杨扬,程信林.绝热剪切的研究现状及发展趋势[J].中国有色金属学报,2002(03):401-408.
[3] 汪冰峰,杨扬.钛合金TC16中绝热剪切带的微观结构演化[J].中国有色金属学报,2007(11):1767-1772.
[4] Meyers M A;Pak H R .[J].Acta Metallurgica,1986,34(12):2493.
[5] Yang Yang;Wang Bingfeng .[J].Materials Letters,2006,60(17-18):2198.
[6] Chiehili D R;Ramesh K T;Hemker K J .[J].Journal of the Mechanics and Physics of Solids,2004,52(08):1889.
[7] 孙坤,王富耻,程兴旺,苗普,赵双赞.TC6钛合金不同组织绝热剪切带的形成机理[J].稀有金属材料与工程,2009(01):34-37.
[8] 孙坤,王富耻,程兴旺,苗普,赵双赞.TC6钛合金绝热剪切带不同发展阶段的精细结构[J].稀有金属材料与工程,2009(02):233-236.
[9] 高玉魁.TC18超高强度钛合金喷丸残余压应力场的研究[J].稀有金属材料与工程,2004(11):1209-1212.
[10] 孟笑影,庞克昌,殷俊林.热处理工艺对TC18钛合金组织和性能的影响[J].热处理,2006(01):36-39,43.
[11] 官杰,刘建荣,雷家峰,刘羽寅.TC18钛合金的组织和性能与热处理制度的关系[J].材料研究学报,2009(01):77-82.
[12] 于兰兰,毛小南,赵永庆,张鹏省,袁少冲.热变形行为与BT22钛合金的组织演变[J].稀有金属材料与工程,2007(03):505-508.
[13] 胡时胜;邓德涛;任小彬 .[J].实验力学,1998,13(01):9.
[14] Meyer L W;Manwarig S.Metallurgical Applications of Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena[M].New York,USA:Marcel Dekker,Inc,1986:657.
[15] Bailey J E;Hirsch P B .[J].Proceedings of the Royal Society of London,1962,267A(1328):11.
[16] Li J C M .[J].Journal of Applied Physics,1962,33(10):2958.
[17] Hu H;Edited by Himmel L.In Recovery and Recrystailization of Metals[M].New York:Interscience Publishing,1963:311.
[18] Hines J A;Vecchio K S et al.[J].Acta Materialia,1997,45:635.
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%