低温下301不锈钢的动态塑性变形机制研究OA
深空探测面临极端温度与复杂高速运行环境的挑战,对材料的低温抗冲击性能提出了更高要求。通过发展真空液氦环境下的低温霍普金森杆冲击实验装置,实现了材料在超低温条件下的动态加载,研究了2种轧制工艺的301不锈钢在低温(30~298 K)与高应变率(4000~5000 s^(-1))耦合作用下的动态力学响应。研究结果表明:2种材料的屈服强度均表现出显著的温度负相关和应变率正相关特性,单向轧制样品在77 K环境下呈现出反常的韧性增强现象;单向轧制工艺诱导产生较高含量的马氏体相,从而赋予材料更高的强度。微观结构表征结果指出,宏观力学行为的异常源于变形机制的竞争,常温条件下试样主要呈现以韧窝为主导的韧性断裂机制,而低温条件下则转变为以准解理断裂为主导的脆性断裂模式。在此基础上,采用Johnson-Cook本构模型对其力学性能进行拟合,结果具有较好的一致性。本研究为极端低温冲击环境下金属材料的动态强韧化设计提供了重要的实验方法和理论支撑。
黄婷婷;王鹏飞;陈美多;詹骏岚;田杰;徐松林
中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽合肥230027中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽合肥230027中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽合肥230027中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽合肥230027中国科学技术大学工程与材料科学实验中心,安徽合肥230027中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽合肥230027
数理科学
冲击加载低温应变率绝热剪切断裂模式
《高压物理学报》 2026 (8)
P.124-135,12
国家自然科学基金(12372372,11872361)。
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