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工業(yè)純超細晶鉭和鎢的塑性變形及斷裂行為研究

發(fā)布時間:2021-09-12 18:09
  金屬鉭和鎢是難熔體心立方金屬中的典型代表,其高原子序數、高密度、高彈性模量和良好的高溫強度等優(yōu)異的性能使它們在軍事、化工、核工業(yè)等各個領域均有不可替代的工業(yè)應用。然而在高溫下制備的鉭和鎢晶粒粗大,影響了其強度、塑性等力學性能,使其應用范圍受到了限制。迄今為止,通過等徑角變形等劇烈塑性變形方法,已經可以制備出致密的塊體超細晶鉭和鎢。通過細化晶粒,材料的強度得到了有效的提高,同時鎢的韌性也可以大幅提高。相比于面心立方金屬,對難熔體心立方金屬的研究工作,尤其在超細晶尺度下的研究相對較少。變形機制和斷裂機制等內因以及塑性變形條件等外因對其塑性變形行為和斷裂行為的影響等基礎問題,仍然是需要進一步研究的重要課題。本文從熱激活理論為切入點,通過劇烈塑性變形和熱處理調控顯微組織,并設計力學性能試驗,根據它們在工業(yè)應用中存在的主要矛盾,分別以鉭為代表,研究晶粒尺寸、變形溫度對應變速率敏感性指數的影響,通過熱激活參數的測定,研究其塑性變形機制;以鎢為代表,研究晶粒尺寸、位錯密度、孔隙、塑性應變、斷裂模式等因素對其斷裂行為的影響。主要研究內容和結論如下:(1)在經典熱激活理論中,為了簡化相關計算和推導,將滑... 

【文章來源】:南京理工大學江蘇省 211工程院校

【文章頁數】:127 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

工業(yè)純超細晶鉭和鎢的塑性變形及斷裂行為研究


圖1.1近五年來以各金屬元素為關鍵詞的文獻數暈(Science?Direct數據庫)??

示意圖,位錯,示意圖,熱激活


位錯受到的阻力隨著其位置的改變而增加,由此產是各種類型的障礙:第二相粒子、交截的林位錯、柯氏氣種障礙是晶格阻力引起的Peierls勢壘[23]。圖中陰影部量,一般來自于兩個方面:機械做功和熱激活。機械功用于克服短程障礙的分切應力/所做的功,可以表示為:??W?=?rbLw量,L為涉及到熱激活中的位錯段的長度,w為單次熱為短程應力,是外加應力中用于克服短程障礙的熱激活的另一部分,是用于克服其他非交截位錯引起的彈性應力可以表示為:??t彈性應力場的長程內應力,與剪切模量有關,基本不隨而短程應力^與熱激活過程密切相關,是外加切應力中

示意圖,彎結,位錯線,勢能


./Vx/yx/v/'vXfp??-3a?-2a?-u?0?a?2a?3a??圖1.8位錯線上的彎結及周期性Peierls勢能示意圖1491??Fig.?1.8?Schematic?illustration?of?the?potential?energy?of?kinks?on?a?dislocation?line?due?to?the?periodic??Peierls?barrier丨4?’?丨??9??

【參考文獻】:
期刊論文
[1]三維原子探針——從探測逐個原子來研究材料的分析儀器[J]. 周邦新.  自然雜志. 2005(03)

博士論文
[1]典型金屬的劇烈塑性變形與組織性能演變[D]. 張悅.南京理工大學 2010



本文編號:3394696

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