金属的锯齿屈服一般认为是由动态应变时效(亦即溶质原子与位错的交互作用)或孪生变形引起,但仍有一些锯齿屈服现象难以用这些理论解释。本项目拟研究孪晶界与位错交互作用引发锯齿屈服的条件及其机制。以FeNi奥氏体合金为研究对象,通过锻造加工和热处理控制合金中的孪晶界数量和总长;在不同温度和应变速率下对含不同数量的孪晶界的合金进行拉伸试验,研究锯齿屈服的临界变形量等波形特征随温度、应变速率和预置孪晶界数量的变化,求出与PLC效应有关的微观参量;研究不同温度下孪晶界附近的位错组态,给出位错被孪晶界钉扎以及穿越孪晶界的条件和机制;探讨孪晶界与锯齿屈服的内在关系,提出孪晶界与位错交互作用引发锯齿屈服的作用机理和模型。
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数据更新时间:2023-05-31
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
近红外光响应液晶弹性体
Fe-Si合金在600℃不同气氛中的腐蚀
Cu- 14Fe - C 合金拉拔后的组织和性能
全局力平衡PDC钻头布齿优化设计
镁合金孪晶界阻尼的作用规律及机理研究
铜及铜铝合金中晶界、孪晶界的变形与剪切疲劳开裂机制研究
镁合金孪晶界的原子结构及第二相粒子退火时在孪晶界的析出行为
孪晶界溶质偏聚影响孪晶界面迁移和宏观力学行为的机制研究