【摘 要】
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铝镁合金在加工或者服役过程中会产生Portevin-Le Chatelier(PLC)效应,使得合金表面粗糙化并且导致其塑性和韧性迅速降低,在一些不利的条件下甚至造成材料的过早失效,从而造成严重事故。传统的PLC效应研究集中于激光扫描引伸计法和数字散斑干涉法等,但这两种方法都有各自的局限性。为此,本文将热源分析方法引入铝镁合金的PLC效应研究中。主要完成的工作如下:(1)提出了一种拉伸动态损伤下合
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铝镁合金在加工或者服役过程中会产生Portevin-Le Chatelier(PLC)效应,使得合金表面粗糙化并且导致其塑性和韧性迅速降低,在一些不利的条件下甚至造成材料的过早失效,从而造成严重事故。传统的PLC效应研究集中于激光扫描引伸计法和数字散斑干涉法等,但这两种方法都有各自的局限性。为此,本文将热源分析方法引入铝镁合金的PLC效应研究中。主要完成的工作如下:(1)提出了一种拉伸动态损伤下合金材料全场热源计算方法。首先构建了基于先进红外热像技术的全场温度测量实验平台,设计了一套隔热装置限制外部因素对温度测量的干扰。基于热力学理论,推导出拉伸动态载荷下的热传导方程。基于热源计算模型由温度场得到了全场热源。(2)基于热源分析法,研究了不同拉伸应变率下PLC效应热耗散变化规律。根据所提出的全场热源计算方法,将实验得到的准确温度场数据导入热源计算模型得到准确的热源场。研究了铝镁合金在不同拉伸应变率下PLC效应的变化规律及热耗散现象,得到了A型、B型、C型PLC带。(3)研究了PLC效应过程中试样表面微结构演化及其与热耗散规律之间的关系。应用原位观察疲劳试验机,研究了不同拉伸应变率作用下显微结构变化规律。基于动态应变时效理论(DSA),分析微结构演化及其与温度变化的定性关系,为深入研究PLC效应微观机理奠定了基础。
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