納米壓痕法測量超細晶工業(yè)純鈦室溫蠕變速率敏感指數(shù)
本文選題:納米壓痕 + 復合細化工藝 ; 參考:《稀有金屬材料與工程》2017年05期
【摘要】:室溫下,采用復合細化(ECAP+冷軋+旋鍛)工藝,制備出平均晶粒尺寸約為180 nm的超細晶工業(yè)純鈦,其抗拉強度高達870 MPa。利用納米壓痕儀對超細晶工業(yè)純鈦以恒加載速率/載荷的方式進行測試實驗,通過測定壓頭保載階段的壓入位移和材料的硬度值計算得出室溫蠕變速率敏感指數(shù)m值。結(jié)果表明:超細晶工業(yè)純鈦由于晶粒明顯細化,晶界數(shù)量增多,晶界長度增加,位錯增殖,在室溫下表現(xiàn)出優(yōu)良的抗蠕變能力,適合在壓力環(huán)境下長期工作,其蠕變機理主要為蠕變位錯機理。室溫蠕變速率敏感指數(shù)m值與加載條件無關,主要由材料的微觀組織決定。
[Abstract]:At room temperature, ultrafine industrial pure titanium with an average grain size of about 180 nm was prepared by composite refining (ECAP) cold rolling and rotary forging process. Its tensile strength was as high as 870 MPA. The nanocrystalline pure titanium was tested by nano-indentation instrument at constant loading rate / load. The creep rate sensitivity index m was calculated by measuring the indentation displacement of the indenter and the hardness of the material. The results show that due to the obvious refinement of grain size, the increase of grain boundary, the increase of grain boundary length and dislocation proliferation, ultrafine grain industrial pure titanium exhibits excellent creep resistance at room temperature, which is suitable for long-term work under pressure. The creep mechanism is mainly creep dislocation mechanism. The creep rate sensitivity exponent m is independent of the loading condition and is mainly determined by the microstructure of the material.
【作者單位】: 西安建筑科技大學;陜西省冶金工程技術研究中心;
【基金】:國家自然科學基金資助(51474170) 陜西省教育廳專項項目(14JK1390)
【分類號】:TG146.23
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,本文編號:2110050
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