利用材料试验机和SHPB实验装置研究了U-Ti合金在室温下的压缩力学行为,采用带剖面的圆柱样结合“应变冻结”和金相观测手段对重复加卸载动态变形过程中微观组织的演化开展了“原位观测”研究.结果表明:U-Ti合金具有显著的应变率效应,屈服强度和流动应力均随应变率升高而增大,而加工硬化随应变率升高基本不变;在应变率达到7500 s-1时,屈服强度和流动应力发生突变,迅速增大;在应变率较高的回收样中观测到绝热剪切带,绝热剪切的形成是变形过程中微裂纹的演化造成的;最后采用修正的Johnson-Cook本构模型对实验结果进行了拟合,模型预测结果与实验结果吻合很好.
参考文献
[1] | Cochran S;Banner D .[J].Journal of Applied Physics,1977,48(07):2729. |
[2] | Johnson G R;Cook W H.[A].The Hugue:Published by 7th International Symposium on Ballistics,1983:541. |
[3] | Zurek A K;Follansbee P S .[J].Metallurgical and Materials Transactions A:Physical Metallurgy and Materials Science,1995,26(06):1483. |
[4] | 胡时胜;郭勇;胡秀章 .[J].爆炸与冲击,1993,13(01):18. |
[5] | 刘婷婷,张鹏程,何立峰,白彬.U-Ti合金的动态压缩性能及剪切特征[J].稀有金属材料与工程,2010(05):800-803. |
[6] | Meyers M A.材料的动力学行为[M].北京:国防工业出版社,2006:212. |
[7] | 徐永波,白以龙.动态载荷下剪切变形局部化、微结构演化与剪切断裂研究进展[J].力学进展,2007(04):496-516. |
[8] | Bai Y L.Shock Waves and High-strain-rate Phenomena in Metals[M].New York:Plenum Press,1981:277. |
[9] | Zurek A K .[J].Journal of Nuclear Materials,1999,264:155. |
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