【摘 要】
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多层金属复合材料内高体积分数的界面赋予了材料优异的结构与功能特性,可有效结合多种材料的物理、化学、力学等性能,促进了材料综合性能的提高,因此受到广泛关注。多层复合金属材料内,复合金属间的力学性能差异使复合界面存在应力不相容性,界面层金属承受附加的剪切应力出现剪切带,对材料物理、化学和力学性能具有显著影响。晶内剪切带作为金属轧制变形过程中形成的一种重要微结构,晶内剪切带的尺寸、密度、角度及内部取向等
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多层金属复合材料内高体积分数的界面赋予了材料优异的结构与功能特性,可有效结合多种材料的物理、化学、力学等性能,促进了材料综合性能的提高,因此受到广泛关注。多层复合金属材料内,复合金属间的力学性能差异使复合界面存在应力不相容性,界面层金属承受附加的剪切应力出现剪切带,对材料物理、化学和力学性能具有显著影响。晶内剪切带作为金属轧制变形过程中形成的一种重要微结构,晶内剪切带的尺寸、密度、角度及内部取向等特征受冷轧压下率的显著影响,对初次再结晶织构的形成具有重要作用。目前针对多层复合材料内的宏观剪切带形成机制受到较多关注,但是多层复合材料的晶内剪切带行为研究并未受到重视。本论文以热轧复合的方式成功制备了 Fe/Fe和Fe/Ni复合金属材料,研究了多层复合金属晶内剪切带在冷轧和再结晶形核过程中的演化规律,对比同质金属界面(bcc/bcc)及异质金属界面(fcc/bcc)对bcc金属晶内剪切带行为的影响。主要研究结果如下:(1)随压下率增加,多层复合板Fe组元层剪切带面积分数增大。Goss取向是Fe组元主要的剪切带形核取向,Fe/Fe复合板60%和80%压下率时Goss取向准确度变化较小,Fe/Ni复合板80%压下率Goss取向准确度高于60%压下率。(2)Fe/Fe界面促进了剪切带的萌生,压下率增加到80%过程中,剪切带数量持续增加。Fe/Ni界面处的附加剪切应力促进剪切带更早出现,剪切带数量随应变量增加,60%压下率后趋于稳定,80%变形量后降低。(3)复合界面对再结晶Goss织构的影响依赖于冷轧压下率。60%压下率时Fe/Ni复合板Goss取向面积分数高于Fe/Fe复合板,80%变形量时Fe/Ni复合板Goss取向面积分数降低,Fe/Fe复合板Goss取向面积分数增加并高于Fe/Ni复合板。
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