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文檔簡介
1、對于材料而言,不管均勻結構或不均勻結構,其最終目標都是為了得到優(yōu)異的力學性能。根據(jù)霍爾-佩奇定律,納米晶材料的屈服強度極高,可塑性極低,會迅速頸縮失穩(wěn)。粗晶材料有很好塑性,但犧牲了強度。為了兼具高屈服強度和良好塑性,需要增加其應變硬化能力。為此,已有研究報道了多種增強增塑的策略。其中,梯度納米結構和層片納米結構使材料應變硬化能力提高很多,也獲得了很好的強度塑性。梯度結構硬化的原因是存在應變梯度,導致塑性應變不相容,但缺乏細致的變形物理及
2、微結構研究,不適合工業(yè)化生產(chǎn)。層片納米結構材料的特點是層片狀的納米級微觀結構,軟硬相差值很大,甚至幾個量級。對其變形機理雖提出了背應力概念及背應力測試方法,但研究者對其認識及計算方法存在較大差異,對層片納米結構的應變硬化機理及微結構關系研究不深入,還沒有系統(tǒng)性認識其演化規(guī)律,故有必要對層片納米結構進行剖析。從微元法和微結構角度看,梯度納米結構相當于是一層層納米層片結構組合而成的,其微結構機理是相通的。因此,探究并揭示層片納米結構的力學行
3、為及其應變硬化機理便具有很高的學術意義和應用價值。
本文選取10號鋼和多層板作為模型材料。利用冷軋10號鋼板得到超細晶的層片結構以及熱軋多層板,然后退火處理調控微觀結構,得到軟硬不均勻分布,晶粒大小不同的組織。通過單軸準靜態(tài)拉伸測試、顯微硬度測試、加卸載測試、應力松弛測試及應變場測試等,研究并分析其力學行為、背應力硬化、林位錯硬化及局部應變云圖演化;借助光學顯微鏡(OM)、掃描電子顯微鏡(SEM)及透射電子顯微鏡(TEM)表征
4、微觀結構組織和觀察斷口形貌,最后分析并闡明了層片納米結構的變形行為及其應變硬化機理。論文的主要結論如下:
(1)不同退火處理的層片結構10號鋼試樣中存在軟-硬微區(qū)結構,且硬度差值及硬度分布不均勻性越大,塑性應變不相容越明顯,導致背應力越大,從而使背應力硬化顯著提高加工硬化能力。拉伸時,軟-硬微區(qū)層片結構試樣表面的局部應變是不均勻的,存在局部應變場及局部應變速率場。不均勻的軟硬微區(qū)結構能有效抑制塑性變形初期的應變局域化,避免過早
5、頸縮失穩(wěn)。
(2)10號鋼層片組織的瞬態(tài)應變硬化實質是變形時非均勻軟硬微區(qū)的塑性應變不相容,產(chǎn)生背應力,使 Kernel平均晶粒取向差變大,從而增加幾何必需位錯密度,導致背應力硬化。同時,可動位錯密度增加,激活體積減小以及位錯運動受阻,導致產(chǎn)生交滑移和多滑移,引起位錯纏結或交割,從而形成位錯墻或位錯界面,導致位錯交互作用增強,繼而產(chǎn)生林位錯硬化。背應力硬化和林位錯硬化共同影響變形時的加工硬化過程。
(3)大尺度不均勻
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