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動態(tài)壓縮條件下高純鈦微觀組織特征

發(fā)布時間:2019-05-23 21:32
【摘要】:利用光學(xué)顯微鏡(OM)、背散射電子衍射(EBSD)技術(shù)及透射電子顯微鏡(TEM)對高純鈦低-中應(yīng)變動態(tài)壓縮變形的微觀組織特征進行了研究。結(jié)果表明:隨著應(yīng)變量(ε)的增加,晶粒內(nèi)部通過孿晶與孿晶,孿晶與位錯以及位錯與位錯之間的交互作用逐步細化原始晶粒;變形初期,形變孿生以{1122}孿晶為主,當(dāng)ε達到0.2后,{1012}孿晶轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕巫儗\生類型,孿生改變了原始晶粒的取向,進一步促進晶粒內(nèi)部的位錯滑移。高純鈦動態(tài)壓縮變形經(jīng)歷了由位錯滑移到形變孿生,再到位錯滑移主導(dǎo)的過程,但位錯滑移和孿生始終共同作用協(xié)調(diào)動態(tài)壓縮變形。
[Abstract]:The microstructure characteristics of low-medium strain dynamic compression deformation of high purity titanium were studied by (OM), backscattering electron diffraction (EBSD) and transmission electron microscope (TEM). The results show that with the increase of strain (蔚), the original grains are refined step by step through the interaction between twins and twins, twins and dislocations, and dislocation. At the beginning of deformation, the deformation twinning is dominated by {1122} twins. When 蔚 reaches 0.2, {1012} twins change into the main deformation twinning types, which changes the orientation of the original grains and further promotes the dislocation slip in the grains. The dynamic compression deformation of high purity titanium has gone through the process from dislocation slip to deformation twinning and then dislocation slip, but dislocation slip and twinning always coordinate the dynamic compression deformation.
【作者單位】: 重慶大學(xué);重慶理工大學(xué);
【基金】:國家自然科學(xué)基金(51271208)
【分類號】:TG146.23

【參考文獻】

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【共引文獻】

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