申请人将半退火铝板在-170℃保持2h后发现:粗大纤维晶粒"碎化"成超细晶粒,回复到室温后的强度和伸长率分别提高31%和22%;-170℃测试强度和伸长率分别提高54%和135%。而冷轧态经过同样低温处理后,经240℃保温120′退火后具有相似现象。该现象经反复试验具有重现性。这种超细晶粒的形成机理不是位错滑移机制、外力破碎机制和再结晶机制。我们认为经过大变形的铝板,纤维晶粒呈"千层鉼"状,在低温下纤维晶粒长度方向的收缩幅度远大于其它方向,晶粒相互间的作用力阻碍晶粒整体收缩,迫使纤维晶粒"碎化"成超细等轴晶粒。这种设想是否与实际相符?欲通过立项,应用材料变形体物理学、热力学、金属学和计算机等多学科知识,在比较全面地考察低温处理对铝板组织和性能影响的同时,着重探讨铝板纤维晶粒在低温处理过程中的转化机理并建立晶粒"碎化"模型和织构演变规律,为工程应用提供指导,具有显著的学术和工程意义。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
农超对接模式中利益分配问题研究
环境类邻避设施对北京市住宅价格影响研究--以大型垃圾处理设施为例
面向云工作流安全的任务调度方法
丙二醛氧化修饰对白鲢肌原纤维蛋白结构性质的影响
TGF-β1-Smad2/3信号转导通路在百草枯中毒致肺纤维化中的作用
铝合金超低温轧制变形机理及工艺优化基础研究
真空无水低功耗条件下碎岩机理研究
水流平行冲击和剧烈传热相变共同作用下熔融金属表面失稳及碎化机理研究
温度对玻璃纤维增强铝合金层合板抗疲劳裂纹扩展特性影响的试验评价及机理分析