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高錳高鋁低密度鋼的力學(xué)行為及強韌化機制研究

發(fā)布時間:2024-05-18 10:36
  低密度高強塑性鋼不僅比普通鋼材具有更低的密度,且擁有良好強度和塑性的結(jié)合,被認(rèn)為是用于減輕汽車重量和提高抗碰撞能力的首選結(jié)構(gòu)材料;谒谡n題組前期針對三種不同鋁含量(8wt.%12wt.%)高錳(28wt.%)低密度鋼靜態(tài)拉伸力學(xué)行為的研究,本文深入分析了在高速沖擊條件下溫度、鋁元素對其力學(xué)行為及抗沖擊吸能能力的影響,闡明了其強韌化機制。其次,由于鋁含量過高會影響鋼板的澆鑄,考慮用輕元素硅替代鋼中部分的鋁,同時從合金化的角度考慮,向鋼中添加了鎳元素,制備了Mn28Al8Si2Ni鋼,探討了不同變形條件對其組織及力學(xué)行為的影響,揭示了Mn28Al8Si2Ni鋼的強韌化機制。主要的研究內(nèi)容及結(jié)果如下:在不同溫度(-50℃、23℃、75℃)下對高錳高鋁低密度鋼Mn28Alx(x=8,10,12)進行了變形速率為5000s-1的高速沖擊試驗。結(jié)果表明,Mn28Al12和Mn28Al8的屈服強度受變形溫度的影響較大,而Mn28Al10的屈服強度受變形溫度的影響較小,具有穩(wěn)定的力學(xué)性能。在恒定的沖擊溫度下,當(dāng)鋁含量不斷增多時,屈服強度均不斷提高,應(yīng)變硬化率均逐漸下降。高錳高...

【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

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

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

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....



本文編號:3976810

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