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裂紋擴展到一定長度后,裂紋主應力的作用面發(fā)生偏離,疲勞裂紋將沿著與正應力方向大致垂直的方向擴展,即開始宏觀裂紋擴展,又稱為疲勞裂紋擴展的第段。疲勞裂紋擴展第段的主要特征是在斷口上出現(xiàn)疲勞條帶。 疲勞條帶的形成可以用Laid-Smith模型解釋:在疲勞裂紋擴展的第段,當循環(huán)應力為零時,裂紋呈閉合狀態(tài)。循環(huán)應力為拉應力時,裂紋在拉應力作用下張開,裂紋處產(chǎn)生應力集中,導致裂紋擴展。外加拉應力逐漸增大裂紋擴展加劇,但隨著裂紋的擴展,裂紋滑移區(qū)擴大,裂紋逐漸變鈍,應力集中程度降低,同時外加拉應力值也開始減小,當兩者作用的結(jié)果達到平衡,滑移停止裂紋不在擴展。 當外加交變應力為壓應力時,滑移沿反方向進行,原始裂紋和新擴展的裂紋表面被壓近,己經(jīng)鈍化的裂紋被彎折、。當壓應力達到值時,裂紋表面被壓合,裂紋又由鈍變銳,形成尖角。在下一周期外加應力為拉應力時,在其作用下被的裂紋又產(chǎn)生應力集中裂紋繼續(xù)擴展。 實際上,在疲勞主裂紋的擴展過程中,常遇到晶界、相界或亞晶界等物,如果此類裂紋擴展物的強度很高,主裂紋不易通過而阻礙了其沿原來方向的擴展,裂紋的擴展方向?qū)l(fā)生改變,裂紋的擴展方向發(fā)生偏轉(zhuǎn),這將導致二次裂紋的產(chǎn)生。
因為鋁合金在變形過程中會產(chǎn)生大量的熱量,所以過程中必須使坯料保持在合適的溫度,否則合金溫度可能超過固相線溫度而導致開裂。在變形過程中為了降低變形抗力,通常對前的鑄錠進行均勻化處理。由于合金是在非平衡凝固條件下結(jié)晶,往往產(chǎn)生枝晶偏析,并在晶界處形成某些脆性化合物相,降低了合金的可性。 鑄錠的均勻化處理可明顯枝品偏析,得到過飽和固溶體合彌散析出的細小第二相質(zhì)點,合金的塑性,降低變形抗力。本嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡(luò),如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 變形鋁卷鋁板的特點對于成形的鋁卷鋁板而言,其屈服強度、抗拉強度和伸長率較鑄態(tài)合金得到明顯的改善,鑄態(tài)組織的晶粒也能夠在塑性變形中得到細化。在變形過程中,鑄態(tài)組織中的宏觀缺陷如氣孔、縮松等能夠得到充分焊合。 因此變形對合金的強化主要體現(xiàn)在晶粒的細化和鑄造缺陷的:晶粒的細化:晶粒的大小是決定材料力學性能的重要指標。一般地,品粒越小,材料的力學性能越好。晶粒大小對材料力學性能的影響源于晶界,因為品界是位錯運動的,在一個晶粒內(nèi)部,必須塞積足夠數(shù)量的位錯才能提供必要的驅(qū)動力,使相鄰晶粒中的位錯源開動并產(chǎn)生宏觀可見的塑性變形。
近年來,隨著加工的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了許多新的方法,有效的了金屬材料的性能,其中的一些已經(jīng)脫離了實驗研究階段,大規(guī)模的應用于工業(yè)生產(chǎn)中。等通道轉(zhuǎn)角變形(Equaleh繃elAngularpressing,EeAP)作為通過強烈塑性變形而大尺寸亞微米或納米級塊體材料的有效方法之一而日益受到材料科學界的重視。 等通道轉(zhuǎn)角(ECAP)是使坯料通過純剪切形變而實現(xiàn)的,它是由Segal及其合于20世紀80年代初興起的,初的目的是在不改變試樣橫截面積的同時引入強烈塑性變形。到90年代初期,ECAP作為一種能夠超細晶粒的強烈塑性變形方法而得到進一步的發(fā)展與應用,并被歸類為金屬超細晶材料備之一,是當今前沿令人矚目的課題定。 目前,利用等通道轉(zhuǎn)角己經(jīng)成功地制備了塊體納米金屬、合金以及不銹鋼,并進行了大量的性能組織研究、計算機模擬和理論分析.等通道轉(zhuǎn)角具有以下的優(yōu)點:與的金屬材料塑性加工工藝相比,一方面由于變形。 例如,超細晶銅就是利用等通道轉(zhuǎn)角制得的。大量的實驗研究表明,具有極細晶粒的材料往往出與眾不同的力學行為:如高的屈服應力、反常的Hall一petch關(guān)系、大幅度的塑性以及低溫或高應變速率超塑性等.等通道轉(zhuǎn)角原理如圖1.1所示。
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