本项目采用理论分析、实验和数值计算相结合的方法研究极端条件下非晶合金材料及结构的力学行为。采用新型SHPB实验系统结合气炮、电炮、激光驱动飞片等动态加载装置和VISAR、位移干涉等精密测试技术,获取典型非晶合金材料在不同应变率和温度、高速冲击载荷下所伴生的高压、高应变率和高温等复杂极端条件下的力学特性。通过总结典型非晶态合金在冲击载荷作用下变形、相变、损伤及破坏的机理和规律,并通过观察其细观组织演变研究剪切带的演化与上述宏观特性描述之间的关系。在此基础上,归纳其本构方程、状态方程和损伤/破坏准则,进而构建能反映剪切带增殖等细观力学机制的流体弹塑性模型。开发可以局部加密网格并可处理有材料内部裂纹形成和扩展的CE/SE方法、以及能够模拟冲击载荷作用下块体非晶合金及其结构的力学行为的具有自主知识产权的专用软件,并对其有效性进行评估和验证。探索改善和控制非晶合金在极端条件下力学性能的力学途径。
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数据更新时间:2023-05-31
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