【摘 要】
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块体非晶合金变形是通过高度局域化的剪切带形成及扩展来实现,其特征是塑性变形集中于剪切带内部,合金的脆性与这种不均匀变形行为密切相关,因此非晶合金的塑性与形变过程剪
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块体非晶合金变形是通过高度局域化的剪切带形成及扩展来实现,其特征是塑性变形集中于剪切带内部,合金的脆性与这种不均匀变形行为密切相关,因此非晶合金的塑性与形变过程剪切带的空间增殖密切相关。本文使用循环加载模式,通过控制加载载荷及频率,对Zr52.5Cu179Ni1i4.6Al10Ti5(Vit.105)块体非晶合金试样进行弹性预加载处理。通过研究经预加载处理试样的微观结构演化规律,分析了不同预加载模式对Vit.105块体非晶合金力学性能的影响规律,探讨了合金锯齿流变现象及其与合金剪切带空间增殖能力的关联,主要研究结果如下:预加载处理并不导致Zr52.5Cu179Ni146Al10Ti5块体非晶合金发生晶化,但使其原子结构的空间构型发生变化,发生体积扩张,导致合金自由体积含量增加,如频率的增加引起合金结构弛豫焓变AHr增大,频率增至30Hz时,处理后合金的△Hr增加到-11.3J/g。高载荷预处理导致合金显微硬度下降,如7KN及8KN处理后合金硬度值低于铸态合金,处理后合金的塑性应变值均较铸态合金显著增加,表明循环载荷加载处理提高了合金的塑性性能,6KN、20Hz时合金具有最佳的塑性变形能力。合金断口及侧面形貌表明,频率越高、载荷越大合金内部温升越高;同时侧面剪切带数量有所增加,互相交错阻碍了剪切带扩展。分析预处理试样压缩应力-应变曲线上的锯齿流变行为,发现合金塑性的提高是由于处理后合金内增加的自由体积使剪切带更易形核,同时温升幅度较小的合金内部粘度及温度的回复更快,两者协同进行提高了合金的塑性。
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