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在强热冲击下铝合金材料内部的微观损伤特征

尚新春 , 张志彪

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2011.02.001

分析了在强热冲击下2A12铝合金材料内部的微观损伤特征.采用激光在圆片试样中心打孔方式,来实施对铝合金强热冲击实验.应用扫描电子显微镜,观察了激光穿孔附近纵、横截面上的金相组织,并得到了热影响区内材料损伤的显微照片.这些电镜图片显示出穿孔周围有微孔洞群、沿晶开裂的微裂纹、三叉晶界处萌生的微孔、破碎状裂隙带和白色亮条等微观损伤的复杂形态.分析指出激光穿孔强热冲击所形成的热波对材料作用是产生这些微观损伤的主要原因.

关键词: 微观损伤 , 热冲击 , 金相分析 , 激光打孔 , 铝合金

316L不锈钢在不同环境中点蚀形核研究

王晶 , 尚新春 , 路民旭 , 张雷

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2015.09.003

通过人工海水中长期浸泡实验和循环伏安极化曲线测试,研究了温度、Cl-浓度、溶解氧浓度对抛光后的316L不锈钢点蚀形核的影响,确定了不锈钢在不同环境的人工海水中点蚀的萌生时间和位置.结果表明:与温度和Cl-浓度的影响不同,溶解氧浓度的增加对不锈钢点蚀形核具有抑制作用.316L不锈钢在4℃,8×10-6溶解氧浓度,10%(质量分数)NaCl溶液中浸泡后表面出现钝化膜局部破坏,点蚀形核时间为60~70天,形核位置存在MgO-Al2O3系和CaO-SiO2系非金属夹杂物.不锈钢在4℃人工海水和0.02×10-6溶氧量浓度下浸泡后,表面出现点蚀的时间为70~80天.

关键词: 不锈钢 , 点蚀 , 形核 , 钝化膜 , 夹杂物

格栅夹层梁的热弯曲变形

张锐 , 尚新春

复合材料学报

考虑内部热传导,研究了格栅夹层梁一侧受热后的弯曲变形.认为变形后夹层结构中间腹板无弯曲.利用格栅夹层梁结构上的周期性,通过胞元结构的内力平衡方程和变形协调关系,得到了胞元两端内力和位移的关系.引入传递矩阵,建立了夹层梁内力和变形随温度变化的表达式.应用所建立的模型计算了悬臂格栅夹层梁在其上表面受热后的变形.在格栅夹层梁包含的胞元数量较多、腹板高度较小且厚度与表板厚度相近的情况下,由本文模型计算得到的挠度结果与有限元结果吻合较好.

关键词: 格栅夹层结构 , 热弯曲 , 变形 , 胞元结构分析 , 传递矩阵

超高分子薄膜双向拉伸的数值模拟

吴沛飞 , 尚新春

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.05.018

针对一类超高分子聚合物薄膜材料(UHMWPE),通过单向拉伸实验获得了载荷-大变形曲线,并由弹塑性线性强化本构关系,拟合得到了相应的弹性模量、屈服应力、切线模量(硬化模量)等材料参数.将较大尺寸试件的有限元模拟结果和相应的实验结果进行对比,指出弹塑性线性强化本构关系可适用于UHMWPE薄膜大变形分析.应用弹塑性大变形有限元数值模拟了直线、抛物线、三次曲线、双圆弧等4种常见曲线导轨双向拉伸变幅区内的应力分布.为了减弱拐点处的应力集中,提出了圆弧-直线-圆弧的导轨曲线,计算分析表明,优化后的导轨曲线可以使变幅区薄膜的应力分布更加均匀,并且处于较低水平,达到了导轨优化的效果.

关键词: 超高分子聚合物薄膜 , 双向拉伸 , 弹塑性大变形有限元 , 导轨优化

bcc-Fe空位浓度对辐照损伤影响的分子动力学模拟

王建伟 , 尚新春 , 吕国才

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2011.10.004

中子辐照引起的位移级联能在金属中产生各种缺陷.通过三维分子动力学方法模拟了bcc-Fe在不同空位浓度下中子辐照的位移级联过程.模拟结果表明,在空位浓度0%和初始碰撞原子能量5keV的情形下,位移级联过程会出现大量空位、间隙原子团等缺陷.经过0.5ps后点缺陷数量NF达到最大值1632,之后其逐渐减少,10ps后稳定在60.预置空位的存在加速了级联过程中点缺陷的湮灭.进一步的模拟指出,预置空位浓度越高,则点缺陷复合也就越快.这些结果有助于描述核反应堆结构钢的某些微观失效机理.

关键词: 中子辐照 , 分子动力学 , 空位浓度 , 位移级联 , 间隙原子团

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