选择单晶铁、双晶铁、Q235和X70高强钢,通过电化学充氢和物理方法在金属中预制裂纹,采用热能、机械能注入式愈合,利用表面分析、微观结构分析、力学性能分析技术,进行定期或连续观察、分析。通过比较:无晶界扩散和晶界迁移的单晶铁中裂纹愈合;含低能晶界并具有高断裂阻力的双晶铁中裂纹愈合;含无序晶界的多晶铁中裂纹愈合,对晶界在微裂纹愈合中的行为进行微观观察与分析,研究愈合过程中晶界动力学行为、规律。结合已有晶界迁移动力学理论,开展愈合过程中晶粒长大、晶界与裂纹交互作用、以及晶界运动的动力学等方面的理论分析,确定愈合过程晶界动力学理论模型并建立动力学方程,定量描述晶界在裂纹愈合过程中的影响及作用。本项目的开展不仅可以进一步充实裂纹的基础理论,为裂纹愈合提供有效的方法和参数,而且有利于深入研究晶界在裂纹形成、愈合阶段的动力学规律和作用机理。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
血管内皮细胞线粒体动力学相关功能与心血管疾病关系的研究进展
船用低速机关键摩擦副建模分析与摩擦力无线测量验证
全局力平衡PDC钻头布齿优化设计
并联机构驱动力优化配置方法及应用研究
氢腐蚀裂纹的愈合规律及机理研究
微晶MgAlON复合材料裂纹表征及其愈合机理研究
高压下的晶界性质与行为
基于晶界液化和再凝固行为数值模拟的高温合金焊接热影响区微裂纹形成机理与控制因素研究