【摘 要】
:
钛及钛合金因其优异的比强度、韧性及耐蚀性,而被广泛的用作各领域的关键部位结构材料。当合金成分确定后,钛合金的组织形貌,晶体取向以及两相之间的交互作用都是影响其力学
论文部分内容阅读
钛及钛合金因其优异的比强度、韧性及耐蚀性,而被广泛的用作各领域的关键部位结构材料。当合金成分确定后,钛合金的组织形貌,晶体取向以及两相之间的交互作用都是影响其力学性能的关键因素。然而,这些复杂的影响行为并没有得到细致而系统的研究。本课题以TA19合金为研究对象,采用不同的热处理制度获取片层组织,等轴组织及双态组织,并对着三种组织进行室温单轴压缩。同时,结合扫描电镜(SEM)、电子被散射衍射技术(EBSD)等实验表征方法对压缩过程进行准原位观察,获取滑移迹线和晶体取向的演化行为。研究三种组织在塑性变形不同阶段的滑移启动情况,两相之间的协调变形机制以及裂纹的形核机制。本课题主要研究结果如下:(1)在钛合金双相组织变形过程中,较高的Schimd因子(SF)和较低的临界剪切分切应力(CRSS)会使滑移系更容易启动。但是在研究中发现,当α晶粒的c轴方向与外加应力方向之间的夹角(θ)接近90°时,α晶粒的杨氏模量最低,这会导致拥有高SF和低CRSS的滑移系也难以启动。(2)与β相相比,α相的弹性模量高而屈服强度低。因此,钛合金的双相组织在变形过程中,塑性变形一般在α相中优先发生。但是,片层组织在变形过程中,晶间的β相可能在内应力的协助下,优先于周围α相启动滑移系,而该滑移系的SF都比较小。当β相优先启动的滑移系与α相12个潜在滑移系(Basal.
,Prism.,Pyr.)的8)′(几何协调因子)都比较低时,β相可以累积足够大的塑性应变(位错滑移),选择相邻α相中拥有相对较高SF和8)′的滑移系进行传递。(3)片层组织在压缩变形过程中,较低的8)′或较低的SF都会阻碍滑移的传递。当相邻的α束域之间难以发生滑移传递时,裂纹很容易在α束域之间或αGB处形核。裂纹的扩展途径包括:αGB-α界面,束域之间的界面以及滑移面。(4)变形量较小时,双态组织中裂纹形核位置主要分布在α束域与“硬晶粒”(α晶粒的c轴平行于外加应力方向)之间。当变形量较大时,裂纹的形核不再依赖于“硬晶粒”与α束域。滑移难以传递,容易形成应力集中的界面都可能成为裂纹形核位置。等轴组织在裂纹在变形量较大时,可能通过孪生协调局部应力应变。
其他文献
电力系统发展至今,电力网络已经变得十分复杂,系统失稳将对系统网络以及社会经济造成重大的影响,所以需要加深对电力系统稳定性的研究。在电力系统中对系统稳定性有影响的是负荷节点的电压稳定性和发电机节点的功角稳定性,而这两种稳定性之间存在复杂的耦合关系。所以分析电压稳定性与功角稳定性之间的耦合关系在研究电力系统的稳定性中具有重要意义。对于系统功角稳定性,研究了分析注入系统节点有功功率极值的复杂系统功角稳定
随着煤炭,石油和天然气等化石燃料的不断消耗,可再生能源问题已成为世界关注的焦点。风能是可再生清洁能源,具有很强的随机性和间歇性。由于风电出力的波动性会降低电力系统
经济的快速增长和城市化的加快,带动了轨道交通的发展,由于隧道工程车运行工况复杂,运行条件极端,需要对各种运行工况下锂电池的信息进行实时的监控和管理,因此设计一套与之
Al-7Si-0.3Mg合金因铸造性能好、比强度高、抗腐蚀、耐摩擦等优点在航空航天和汽车制造等领域被广泛应用。未经变质处理的Al-7Si-0.3Mg合金中的α-Al枝晶粗大,共晶硅通常为粗
由心律异常导致的心血管疾病是危害人类健康的一大杀手,尽早地检测和预防心律异常疾病是当今社会需要解决的问题。心电图(ECG)信号是诊断心律异常的常用辅助工具,结合计算机
随着智能电网的逐步推进,分布式电源作为智能电网的一部分,在电网中的渗透率不断提高。分布式电源具有灵活、绿色的优点和十分广阔的发展前景,受到了国内外研究人员的广泛重
在WTO框架下,各成员国签订的《WTO协定》具有复杂性,其所附多边协议更具繁琐性。其中,GATT1994一般例外条款WTO框架中具有重要的意义和作用。根据例外条件的规定,WTO成员国可以在指定条件下,背弃GATT1994的一般性原则,在国内实施具体措施,而且不受《WTO协定》义务的限制。例外条款包括序言和具体例外,若要正确适用例外条款(b)项和(g)项的具体规定,成员国的措施不仅必须符合例外条款(
作为一类重要的抗生素,四环素广泛在人类和畜牧业医疗中应用,盐酸四环素废水及其生产加工代谢降解产物具有高色度、酸性、生物毒性等有机污水处理中的难点痛点,是污水治理领
光催化技术能够将光能转化为化学能,从而实现对有机污染物的降解,在废水处理领域备受关注。但仍存在光催化剂光响应差、光生电子空穴对复合率高、光腐蚀严重等不足。因此,开
浇筑式沥青混凝土在大跨径钢箱梁中的使用日益广泛,而浇筑式沥青混凝土的下料温度高达220℃~240℃。由于钢桥面板各向异性的特点,如此的高温浇筑在钢桥面板上,将会导致钢梁在