申请人将半退火铝板在-170℃保持2h后发现:粗大纤维晶粒"碎化"成超细晶粒,回复到室温后的强度和伸长率分别提高31%和22%;-170℃测试强度和伸长率分别提高54%和135%。而冷轧态经过同样低温处理后,经240℃保温120′退火后具有相似现象。该现象经反复试验具有重现性。这种超细晶粒的形成机理不是位错滑移机制、外力破碎机制和再结晶机制。我们认为经过大变形的铝板,纤维晶粒呈"千层鉼"状,在低温下纤维晶粒长度方向的收缩幅度远大于其它方向,晶粒相互间的作用力阻碍晶粒整体收缩,迫使纤维晶粒"碎化"成超细等轴晶粒。这种设想是否与实际相符?欲通过立项,应用材料变形体物理学、热力学、金属学和计算机等多学科知识,在比较全面地考察低温处理对铝板组织和性能影响的同时,着重探讨铝板纤维晶粒在低温处理过程中的转化机理并建立晶粒"碎化"模型和织构演变规律,为工程应用提供指导,具有显著的学术和工程意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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