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钛合金应力波铆接中绝热剪切的显微分析 总被引:6,自引:0,他引:6
对钛合金在应力波铆接变形后的显微组织,用光学和电子显微镜进行了观察研究。发现钛合金铆钉在应力波铆接过程中,主要是以绝热剪切变形的方式实现冷加工塑性变形的。分析表明,高应变率对这一过程起决定性作用。观察到,如有裂纹,通常由试样表面沿绝热剪切带向内部扩展,从而导致绝热剪切破坏。 相似文献
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高应变率下钛合金Ti-6Al-4V的热-粘塑性特性和绝热剪切变形 总被引:2,自引:1,他引:1
本文用SHPB 试验技术和金相观察相结合的方法研究了高应变率下钛合金 Ti6-6 Al-4 V的热-粘塑性本构关系和绝热剪切变形。发现用基于双曲型势垒热激活机制的热-粘塑性本构方程(1+(-s)0)-1=1-a0Tln(ep/es)能够很好地表述其应力、应变、应变率和温度间的关系。理论分析和试验还表明Ti-6Al-4V在室温下的绝热剪切临界条件是既与应变有关也与应变率有关的双变量准则,这和前人提出的各种单变量准则是有所区别的。 相似文献
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本文运用宏观和微观研究相结合的方法,对国产航空铸镁合金ZM5-T4在应变率为10~(-6)-10~3/s范围作了轴向准静态和冲击压缩试验研究。结果表明:在室温下该材料的应变率敏感性与铸态组织缺陷所引起的试验数据分散性相比是可忽略的。同时还观察到随塑性变形所发展的微裂纹有随应变率增高而增多的倾向。这种与微裂纹演化发展相关的“应变率弱化”效应有可能是抵消位错运动的应变率强化效应而导致综合应变率敏感性降低的主要原因。 相似文献
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钛合金在低温下的高速变形特性和绝热剪切 总被引:7,自引:0,他引:7
采用SHPB技术在室温和低温下,对相钛合金TB-2的高速变形特性和绝热剪切进行了宏观和微观研究。结果表明,TB-2是一个对应变率和温度敏感的材料,其热粘塑性本构特性可表为 =(0+E1(1+gln/0)(1-(T-Tn) /Tn)显微观察表明,TB2在低温下比在常温下对绝热剪切更敏感。低温下绝热剪切带的形态和结构也和常温下有所不同。把文献[9]所建议的绝热剪切的热粘塑性失稳准则,应用到不同的环境温度下,本文建议了一个既依赖于应变和应变率,又依赖于环境温度的三变量准则。理论预示和试验结果符合较好。 相似文献
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