冲击速度和脉冲持续时间对Si_(4)V_(5)Mn_(5)Cr_(10)Co_(30)Fe_(46)亚稳态高熵合金层裂行为和孔洞演化的影响OA
采用一级轻气炮加载技术,对亚稳态Si_(4)V_(5)Mn_(5)Cr_(10)Co_(30)Fe_(46)高熵合金进行平板冲击实验,研究了不同冲击速度与脉冲持续时间下合金的相变与动态损伤行为,揭示其层裂响应和孔洞演化规律。结果表明:在脉冲时间相同的条件下,随着冲击速度由282 m/s升高至553 m/s,自由面峰值响应和峰值应力明显升高,而层裂强度的整体变化较小;内部孔洞由分散形核向局部聚集演化,孔洞附近相变与应变局域化增强。在冲击速度相同的条件下,随着试样厚度由1.0 mm增至2.0 mm,脉冲持续时间由0.075μs延长至0.250μs,层裂强度由1.40 GPa提高至1.83 GPa,孔洞空间分布由分散转向中部集中。显微X射线计算机断层扫描结果表明,冲击速度升高促进孔洞向大体积、集中化和复杂形貌演化,而脉冲持续时间增加有利于损伤累积和局域贯通。研究表明,冲击速度主要控制瞬态损伤驱动力,脉冲持续时间主要调控损伤累积与局域化程度。
刘政媛;张团卫;赵佳伟;杜时雨;张磊;王志华
太原理工大学航空航天学院,山西太原030024 太原理工大学材料强度与结构冲击山西省重点实验室,山西太原030024太原理工大学航空航天学院,山西太原030024 太原理工大学材料强度与结构冲击山西省重点实验室,山西太原030024太原理工大学航空航天学院,山西太原030024 太原理工大学材料强度与结构冲击山西省重点实验室,山西太原030024太原理工大学航空航天学院,山西太原030024 太原理工大学材料强度与结构冲击山西省重点实验室,山西太原030024太原理工大学航空航天学院,山西太原030024 太原理工大学材料强度与结构冲击山西省重点实验室,山西太原030024太原理工大学航空航天学院,山西太原030024 太原理工大学材料强度与结构冲击山西省重点实验室,山西太原030024
数理科学
高熵合金平板冲击层裂孔洞演化相变脉冲持续时间
《高压物理学报》 2026 (8)
P.1-18,18
国家自然科学基金青年科学基金A类(12225207)国家自然科学基金(12102291,12072220)。
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