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高錳高鋁低密度鋼的力學行為及強韌化機制研究

發(fā)布時間:2024-05-18 10:36
  低密度高強塑性鋼不僅比普通鋼材具有更低的密度,且擁有良好強度和塑性的結合,被認為是用于減輕汽車重量和提高抗碰撞能力的首選結構材料;谒谡n題組前期針對三種不同鋁含量(8wt.%12wt.%)高錳(28wt.%)低密度鋼靜態(tài)拉伸力學行為的研究,本文深入分析了在高速沖擊條件下溫度、鋁元素對其力學行為及抗沖擊吸能能力的影響,闡明了其強韌化機制。其次,由于鋁含量過高會影響鋼板的澆鑄,考慮用輕元素硅替代鋼中部分的鋁,同時從合金化的角度考慮,向鋼中添加了鎳元素,制備了Mn28Al8Si2Ni鋼,探討了不同變形條件對其組織及力學行為的影響,揭示了Mn28Al8Si2Ni鋼的強韌化機制。主要的研究內容及結果如下:在不同溫度(-50℃、23℃、75℃)下對高錳高鋁低密度鋼Mn28Alx(x=8,10,12)進行了變形速率為5000s-1的高速沖擊試驗。結果表明,Mn28Al12和Mn28Al8的屈服強度受變形溫度的影響較大,而Mn28Al10的屈服強度受變形溫度的影響較小,具有穩(wěn)定的力學性能。在恒定的沖擊溫度下,當鋁含量不斷增多時,屈服強度均不斷提高,應變硬化率均逐漸下降。高錳高...

【文章頁數】:78 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖2.2霍普金森壓桿(SHPB)試驗裝置示意圖

圖2.2霍普金森壓桿(SHPB)試驗裝置示意圖

圖2.2霍普金森壓桿(SHPB)試Fig.2.2SchematicofHopkinsonpressu利用霍普金森技術進行計算分析時,主要滿力波假設,二是要滿足均勻化假設。基于三組測得的應變信號,可通過公式(2-1)、試驗過程中的應力(t)、應變率....


圖3.1實驗鋼在不同溫度下的真應力-真應力曲線

圖3.1實驗鋼在不同溫度下的真應力-真應力曲線

圖3.1實驗鋼在不同溫度下的真應力-真應力曲線(a)Mn28Al12;(b)Mn28Al10;(c)Mn28Al8Fig.3.1Truestress-straincurvesofexperimentalsteelsatdifferenttemper....


圖3.2Fe-Mn-Al-C系高錳高鋁鋼的屈服強度與變形溫度的關系

圖3.2Fe-Mn-Al-C系高錳高鋁鋼的屈服強度與變形溫度的關系

三章高錳高鋁低密度鋼高速沖擊力學行為及強韌化機制研而波浪形起伏現象是由應變速率強化、加工硬化和絕表3.3中可以看出,實驗鋼在室溫下高應變速率變形態(tài)拉伸時的屈服強度,具有應變率敏感性,應變速率行為更加顯著,且變形中形成的機械孿晶作為一種附近發(fā)生塞積,帶來實驗鋼屈服強度的提高。....


圖3.3Fe-Mn-Al-C系高錳高鋁鋼在不同變形溫度下應變硬化率-真應變曲線

圖3.3Fe-Mn-Al-C系高錳高鋁鋼在不同變形溫度下應變硬化率-真應變曲線

高錳高鋁低密度鋼的力學行為及強韌化機制研究逐漸增加;最后是第3階段,實驗鋼的應變硬化率隨變形的不斷進行而快速減小直至實驗鋼產生斷裂。從圖3.3觀察可得,在試驗溫度范圍內,變形溫度對實驗鋼應變硬化率隨應變的變化趨勢影響不大。比較冷德平[78]等對Mn28Al12、Mn28....



本文編號:3976810

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