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應(yīng)變速率對(duì)藕狀多孔鎂垂直于氣孔方向壓縮變形行為與力學(xué)性能的影響

發(fā)布時(shí)間:2018-03-13 00:04

  本文選題:藕狀多孔鎂 切入點(diǎn):應(yīng)變速率 出處:《中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào)》2016年12期  論文類型:期刊論文


【摘要】:利用定向凝固法制備藕狀多孔鎂,采用GLEEBLE~(-1)500型材料模擬實(shí)驗(yàn)機(jī)和分離式霍普金森壓桿(SHPB)裝置,在以1×10~(-3)~1650 s~(-1)的應(yīng)變速率范圍內(nèi)沿垂直于氣孔方向進(jìn)行壓縮實(shí)驗(yàn),研究應(yīng)變速率對(duì)藕狀多孔鎂壓縮變形行為和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:當(dāng)垂直于氣孔方向壓縮時(shí),藕狀多孔鎂的應(yīng)力-應(yīng)變曲線分為應(yīng)力線性增加的彈性階段、應(yīng)力緩慢增加的平臺(tái)階段和應(yīng)力急劇增加的密實(shí)化階段,應(yīng)力隨應(yīng)變的增加持續(xù)增大,無(wú)應(yīng)力峰值的出現(xiàn)。而當(dāng)垂直于氣孔方向壓縮時(shí),應(yīng)變速率對(duì)藕狀多孔鎂的變形行為影響顯著,在應(yīng)變速率ε60 s~(-1)條件下,主要變形方式為氣孔先發(fā)生橢圓化變形,然后部分氣孔的孔壁率先向氣孔內(nèi)發(fā)生彎月形塌陷并形成垂直于壓縮方向的先變形帶,隨后變形帶不斷產(chǎn)生,從而逐步實(shí)現(xiàn)密實(shí)化;而較高應(yīng)變速率(ε=450~1650 s~(-1))下的變形方式雖然氣孔也是先后發(fā)生橢圓化、孔壁向氣孔內(nèi)的彎曲塌陷等變形并形成先變形帶,但先變形帶沿試樣對(duì)角線方向率先形成,并隨壓縮進(jìn)行不斷向與對(duì)角線垂直的方向擴(kuò)展。應(yīng)變速率對(duì)藕狀多孔鎂的力學(xué)性能有較明顯的影響,其影響機(jī)制主要是由于不同應(yīng)變速率時(shí)氣孔的變形方式發(fā)生了變化。
[Abstract]:The lotus root porous magnesium was prepared by directional solidification method. The compression experiments were carried out at the strain rate range of 1 脳 10 ~ (-3) ~ (3) C ~ (-1) ~ (-1), perpendicular to the pore direction, using a GLEEBLE~(-1)500 material simulation machine and a split Hopkinson pressure bar (SHPBB) apparatus. The effect of strain rate on compressive deformation behavior and mechanical properties of lotus root porous magnesium was studied. The results show that the stress-strain curve of lotus root porous magnesium can be divided into elastic phase with linear increase of stress when compressed perpendicular to the pore direction. When the stress increases slowly in the platform stage and in the dense stage in which the stress increases sharply, the stress increases continuously with the increase of strain, and the peak stress does not appear. However, when the stress is compressed perpendicular to the stomatal direction, The strain rate has a significant effect on the deformation behavior of lotus root porous magnesium. Under the strain rate 蔚 60 s-1), the main deformation mode is the elliptical deformation of pores. Then the hole wall of part of the pore first collapses into the stomata and forms the first deformation zone perpendicular to the compression direction, and then the deformation zone is produced continuously, so that the compaction is realized step by step. However, the deformation mode at higher strain rate (蔚 _ (450) ~ (1650) ~ (-1)) is elliptical successively, and the deformation zone is formed first along the diagonal direction of the specimen, such as bending and collapsing of the pore wall to the pore, but the first deformation zone is formed along the diagonal direction of the specimen, and the first deformation zone is formed along the diagonal direction of the specimen, and the first deformation zone is formed at the same time. The strain rate has obvious influence on the mechanical properties of lotus root porous magnesium, and the mechanism is mainly due to the change of the deformation mode of pores at different strain rates.
【作者單位】: 北京科技大學(xué)新材料技術(shù)研究院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(50904004)~~
【分類號(hào)】:TG146.22;TB383.4

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7 趙n,

本文編號(hào):1603895


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