高錳高鋁低密度鋼的力學(xué)行為及強韌化機制研究
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.2霍普金森壓桿(SHPB)試驗裝置示意圖
圖2.2霍普金森壓桿(SHPB)試Fig.2.2SchematicofHopkinsonpressu利用霍普金森技術(shù)進行計算分析時,主要滿力波假設(shè),二是要滿足均勻化假設(shè)。基于三組測得的應(yīng)變信號,可通過公式(2-1)、試驗過程中的應(yīng)力(t)、應(yīng)變率....
圖3.1實驗鋼在不同溫度下的真應(yīng)力-真應(yīng)力曲線
圖3.1實驗鋼在不同溫度下的真應(yīng)力-真應(yīng)力曲線(a)Mn28Al12;(b)Mn28Al10;(c)Mn28Al8Fig.3.1Truestress-straincurvesofexperimentalsteelsatdifferenttemper....
圖3.2Fe-Mn-Al-C系高錳高鋁鋼的屈服強度與變形溫度的關(guān)系
三章高錳高鋁低密度鋼高速沖擊力學(xué)行為及強韌化機制研而波浪形起伏現(xiàn)象是由應(yīng)變速率強化、加工硬化和絕表3.3中可以看出,實驗鋼在室溫下高應(yīng)變速率變形態(tài)拉伸時的屈服強度,具有應(yīng)變率敏感性,應(yīng)變速率行為更加顯著,且變形中形成的機械孿晶作為一種附近發(fā)生塞積,帶來實驗鋼屈服強度的提高。....
圖3.3Fe-Mn-Al-C系高錳高鋁鋼在不同變形溫度下應(yīng)變硬化率-真應(yīng)變曲線
高錳高鋁低密度鋼的力學(xué)行為及強韌化機制研究逐漸增加;最后是第3階段,實驗鋼的應(yīng)變硬化率隨變形的不斷進行而快速減小直至實驗鋼產(chǎn)生斷裂。從圖3.3觀察可得,在試驗溫度范圍內(nèi),變形溫度對實驗鋼應(yīng)變硬化率隨應(yīng)變的變化趨勢影響不大。比較冷德平[78]等對Mn28Al12、Mn28....
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