防空反導(dǎo)戰(zhàn)斗部用鎢基高比重合金研究進展
發(fā)布時間:2021-07-23 12:30
綜述了鎢基高比重合金作為防空反導(dǎo)戰(zhàn)斗部毀傷元的研究現(xiàn)狀,分析了常見鎢基高比重合金的組分設(shè)計與制備工藝,歸納了鎢合金微觀結(jié)構(gòu)性質(zhì),重點分析了動靜態(tài)加載條件下鎢合金的力學(xué)響應(yīng)特性;結(jié)合工程應(yīng)用中的實際服役環(huán)境,對鎢合金的侵徹性能與裝藥匹配性進行了分析;對未來鎢基高比重合金材料的研究工作提出了建議。
【文章來源】:兵器裝備工程學(xué)報. 2020,41(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
鎢合金的典型斷裂機制示意圖
93W在不同加載條件下的應(yīng)力應(yīng)變曲線如圖2[29]。隨應(yīng)變增加,鎢合金先迅速發(fā)生屈服,應(yīng)力增加到最大值,表現(xiàn)出應(yīng)變強化效應(yīng)。隨后應(yīng)變增加到0.14后,應(yīng)力逐漸下降,宏觀表現(xiàn)為熱軟化效應(yīng)。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是塑性功轉(zhuǎn)化為熱量累積,熱軟化效應(yīng)占主導(dǎo)地位。高溫條件下,鎢合金呈現(xiàn)比室溫更低的流變應(yīng)力。隨著應(yīng)變率的增加,鎢合金并沒有呈現(xiàn)出明顯的應(yīng)變率硬化現(xiàn)象。高應(yīng)變率加載下,鎢合金材料的流變行為同時受到應(yīng)變硬化、應(yīng)變率硬化、熱軟化3種效應(yīng)共同作用,相互競爭。陳青山等[30]采用萬能材料試驗機和分離式Hopkinson壓桿系統(tǒng)地測試了93W的壓縮性能,得到鎢合金塑性流動應(yīng)力對應(yīng)變率與溫度非常敏感,熱軟化與應(yīng)變率硬化效果明顯的結(jié)論。當(dāng)熱軟化效應(yīng)占主導(dǎo)地位時,材料內(nèi)部會產(chǎn)生不穩(wěn)定的流變軟化,鎢合金出現(xiàn)絕熱剪切現(xiàn)象,進而產(chǎn)生自銳化,提高其侵徹能力。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]過程控制劑對球磨法制備納米硅粉的影響[J]. 許寶松,陳琦,邱奔,徐冰潔,韓召. 功能材料. 2018(12)
[2]小鎢球侵徹單兵防護裝備的彈道極限[J]. 王帥,智小琦,范興華,徐錦波. 兵器裝備工程學(xué)報. 2018(12)
[3]不同形狀預(yù)控破片成形及毀傷效應(yīng)研究[J]. 苗春壯,梁增友,鄧德志,趙文杰,王耀琦. 火炮發(fā)射與控制學(xué)報. 2018(04)
[4]兩種狀態(tài)鎢合金球力學(xué)性能及損傷模式對比試驗研究[J]. 孔慶強,周濤,沈飛. 高壓物理學(xué)報. 2018(03)
[5]比較93鎢合金材料的3種本構(gòu)模型[J]. 陳青山,苗應(yīng)剛,郭亞洲,李玉龍. 高壓物理學(xué)報. 2017(06)
[6]彌散強化鎢鎳鐵高比重合金的制備及性能研究[J]. 王瑞欣,郭志猛,羅驥,葉青,楊芳. 稀有金屬. 2017(01)
[7]鎢破片侵徹艦艇裝甲薄弱部位毀傷效能評估[J]. 許俊祥,田曉麗,陳宇,王超,楊東. 兵器裝備工程學(xué)報. 2016(07)
[8]鎢合金破片高速侵徹鋁合金靶板實驗研究[J]. 宜晨虹,胡美娥,谷巖. 兵器材料科學(xué)與工程. 2015(03)
[9]鎢含量和顆粒形狀對鎢合金力學(xué)性能的影響[J]. 馮海云,劉海燕,胡宏偉,趙向軍,李廣嘉,宋浦. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2014(24)
[10]TiC增強鎢基復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)及力學(xué)性能[J]. 種法力. 特種鑄造及有色合金. 2014(06)
碩士論文
[1]活性反應(yīng)材料力學(xué)性能和點火特性研究[D]. 陳鵬.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
本文編號:3299292
【文章來源】:兵器裝備工程學(xué)報. 2020,41(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
鎢合金的典型斷裂機制示意圖
93W在不同加載條件下的應(yīng)力應(yīng)變曲線如圖2[29]。隨應(yīng)變增加,鎢合金先迅速發(fā)生屈服,應(yīng)力增加到最大值,表現(xiàn)出應(yīng)變強化效應(yīng)。隨后應(yīng)變增加到0.14后,應(yīng)力逐漸下降,宏觀表現(xiàn)為熱軟化效應(yīng)。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是塑性功轉(zhuǎn)化為熱量累積,熱軟化效應(yīng)占主導(dǎo)地位。高溫條件下,鎢合金呈現(xiàn)比室溫更低的流變應(yīng)力。隨著應(yīng)變率的增加,鎢合金并沒有呈現(xiàn)出明顯的應(yīng)變率硬化現(xiàn)象。高應(yīng)變率加載下,鎢合金材料的流變行為同時受到應(yīng)變硬化、應(yīng)變率硬化、熱軟化3種效應(yīng)共同作用,相互競爭。陳青山等[30]采用萬能材料試驗機和分離式Hopkinson壓桿系統(tǒng)地測試了93W的壓縮性能,得到鎢合金塑性流動應(yīng)力對應(yīng)變率與溫度非常敏感,熱軟化與應(yīng)變率硬化效果明顯的結(jié)論。當(dāng)熱軟化效應(yīng)占主導(dǎo)地位時,材料內(nèi)部會產(chǎn)生不穩(wěn)定的流變軟化,鎢合金出現(xiàn)絕熱剪切現(xiàn)象,進而產(chǎn)生自銳化,提高其侵徹能力。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]過程控制劑對球磨法制備納米硅粉的影響[J]. 許寶松,陳琦,邱奔,徐冰潔,韓召. 功能材料. 2018(12)
[2]小鎢球侵徹單兵防護裝備的彈道極限[J]. 王帥,智小琦,范興華,徐錦波. 兵器裝備工程學(xué)報. 2018(12)
[3]不同形狀預(yù)控破片成形及毀傷效應(yīng)研究[J]. 苗春壯,梁增友,鄧德志,趙文杰,王耀琦. 火炮發(fā)射與控制學(xué)報. 2018(04)
[4]兩種狀態(tài)鎢合金球力學(xué)性能及損傷模式對比試驗研究[J]. 孔慶強,周濤,沈飛. 高壓物理學(xué)報. 2018(03)
[5]比較93鎢合金材料的3種本構(gòu)模型[J]. 陳青山,苗應(yīng)剛,郭亞洲,李玉龍. 高壓物理學(xué)報. 2017(06)
[6]彌散強化鎢鎳鐵高比重合金的制備及性能研究[J]. 王瑞欣,郭志猛,羅驥,葉青,楊芳. 稀有金屬. 2017(01)
[7]鎢破片侵徹艦艇裝甲薄弱部位毀傷效能評估[J]. 許俊祥,田曉麗,陳宇,王超,楊東. 兵器裝備工程學(xué)報. 2016(07)
[8]鎢合金破片高速侵徹鋁合金靶板實驗研究[J]. 宜晨虹,胡美娥,谷巖. 兵器材料科學(xué)與工程. 2015(03)
[9]鎢含量和顆粒形狀對鎢合金力學(xué)性能的影響[J]. 馮海云,劉海燕,胡宏偉,趙向軍,李廣嘉,宋浦. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2014(24)
[10]TiC增強鎢基復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)及力學(xué)性能[J]. 種法力. 特種鑄造及有色合金. 2014(06)
碩士論文
[1]活性反應(yīng)材料力學(xué)性能和點火特性研究[D]. 陳鵬.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
本文編號:3299292
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