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摘要:
采用INSTRON准静态压缩试验机和分离式霍普金森压杆装置,研究固溶态AM80镁合金在室温准静态和冲击载荷下的变形行为及组织演变.准静态载荷下,流变应力随应变率(3×10-5~4×10-1 s-1)的升高逐渐降低,表现为负应变率敏感性;冲击载荷下,流变应力随应变率(7.00×102~5.20×103 s-1)的升高而升高,呈现出明显的正应变率敏感性.冲击载荷下AM80镁合金的变形机制以基面滑移和孪生为主,大量细小致密的形变孪生以及适量非基面滑移的启动是AM80镁合金在冲击载荷下流变应力明显高于准静态载荷的重要原因.此外,随应变率的升高,AM80镁合金变形的均匀性明显增强,当应变速率升至3.65×103 s-1时,冲击变形所引起的局部绝热温升软化大于应变硬化与应变速率硬化的总和,部分晶粒产生了明显的动态回复,使得孪晶密度和变形均匀性反而降低.
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文献信息
篇名 大应变率范围内AM80镁合金的变形行为及组织演变
来源期刊 爆炸与冲击 学科
关键词 AM80镁合金 高速冲击 应变率敏感性 Johnson-Cook本构方程 形变孪生
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 586-595
页数 10页 分类号 O347.1|TG142.1
字数 语种 中文
DOI 10.11883/bzycj-2016-0266
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研究主题发展历程
节点文献
AM80镁合金
高速冲击
应变率敏感性
Johnson-Cook本构方程
形变孪生
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
爆炸与冲击
月刊
1001-1455
51-1148/O3
大16开
1981-01-01
chi
出版文献量(篇)
2673
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