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
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