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The three dimensional thermal mechanically coupled simulation on alloy steel 42CrMo4 roiling in box pass has been carried out by using LARSTRAN/SHAPE finite element software.
doaj
绝热剪切带是金属材料在高应变率载荷下常见的一种失效模式。利用霍普金森压杆装置,对双相钢Fe-24.86Ni-5.8Al-0.38C不同微结构的帽形样品施加冲击载荷,研究它的动态剪切变形行为及微结构机理。先通过对固熔处理得到的粗晶态样品进行大应变冷轧获得冷轧态样品,再使用透射电子显微镜和扫描电子显微镜表征两种样品冲击前后微结构的变化差异。结果表明,双相钢FeNiAlC拥有较优异的动态剪切性能,剪切强度达1.3 GPa,均匀剪切应变达1.5。变形前,材料由奥氏体相和马氏体相构成,马氏体体积分数约为20 ...
武晓雷, 袁福平, 马彦
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Study on fatigue property of high-speed railway wheel steel with two intermittent loading modes
车轮作为高铁列车的关键零部件,在高速行驶过程中,承受循环载荷作用,其疲劳性能直接影响列车服役寿命和整车行驶安全。同时,为了满足高速铁路经济高效运行,需要在确保安全的前提下延长维修间隔、优减维修范围。为了实现该目标,首先需要对车轮钢材料的高周和超高周疲劳性能进行测试,以这些数据作为依据,实现车轮修程修制的优化。 基于以上背景,本文针对高铁车轮钢轮辋、辐板的疲劳强度,超声疲劳实验温升引起的微结构演化,疲劳裂纹萌生方式以及竞争关系,疲劳裂纹萌生机理几个方面展开研究。主要关注两个关键科学问题 ...
周亚东
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Research on dynamic performance and structure optimization of high-entropy alloy shaped charge liner
聚能装药由于其强大的侵彻性能在国防和民用领域均有广泛应用,作为聚能装药结构的核心部件,药型罩则是聚能射流成型与侵彻性能的关键。研究显示药型罩材料一般应具有高密度、高声速和良好的塑性,传统的药型罩材料大多为纯金属或以单一金属元素为主元的传统合金。随着工业技术的发展,传统药型罩材料已经难以满足相关领域对于药型罩侵彻性能的需求,亟需开发新型的药型罩材料以提升其侵彻性能。与传统的单主元合金不同,新型的高熵合金以多种金属元素为主元的设计理念使得其能够突破传统合金的性能极限,设计出具有更强侵彻性能的高熵合金药型罩 ...
陈健
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Research on the high speed shear behavior of advanced metallic materials
高速剪切作为一种复杂极端条件,普遍存在于航空航天、高速制造、国防工业等领域,如冲压成型、高速切削、弹体侵彻、爆炸破片等。局部化剪切带是金属材料在高速剪切加载下的一种常见的失效破坏行为。由于加载作用时间极短,且涉及高温、大变形等复杂条件,剪切局部化是一个涉及大变形、高应变率的热-力耦合现象,也是一个具有高度非线性特征的复杂力学问题。近年来,一大批先进金属材料不断涌现,对其在高速剪切条件下热-力耦合行为的研究仍然很匮乏,极大地限制了它们的广泛应用。本论文围绕两种典型的先进金属材料 ...
苏明耀
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Mechanical properties, strengthening and toughening mechanism of heterogeneous multilayer metals
本文以热轧得到的304 ss(304 不锈钢)/ low C steel(低碳钢)/304 ss三明治结构的多层板作为模型材料研究层片材料的力学行为及其强韧化机理。文中所用的多层板通过焊接→热轧→退火→酸洗等工艺制备而成。随后对多层板进行轧制和热处理改变界面区域(IZ)所占比例和层间力学性能的差异,研究内容主要包括以下四个方面: (1)异构多层板金属中的界面效应对材料的力学行为有重要的影响 ...
何金燕
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Research on the Shear Banding in High Speed Extrusion Machining of Metals
高速切削是集高效、优质、低耗于一身的先进制造技术,是切削加工技术的发展方向,具有广阔的应用前景。但是对于国防、航空航天等领域中应用比较广泛的钛合金及镍基高温合金这类难加工金属材料,随着切削速度的提高,切屑形貌发生由连续带状向锯齿型的转变。锯齿型切屑形貌的产生会导致在高速切削加工过程中,切削力的周期性波动,刀具寿命减小,新加工表面加工精度的降低。这种缺陷严重制约了高速切削加工技术的广泛应用,为了克服这一缺陷,本文提出了高速约束切削的加工技术,并对约束切削的力学行为和机理展开了系统的研究 ...
蔡松林
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Superplastic Behavior and Deformation Mechanism of High-entropy Alloys [PDF]
Baohong ZHU +4 more
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[Modified <i>Chaihu Shugan</i> Powder alleviates cholesterol gallstones in mice with liver depression syndrome by regulating gut microbiota and bile acid metabolism]. [PDF]
Liang R +5 more
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在材料科学领域,金属材料的强度与塑性协同提高是决定其工程应用潜力的核心课题。传统强化策略常伴随塑性损失,因而实现高强度与高塑性的耦合成为长期挑战。在传统纳米晶/超细晶金属的塑性变形初期,林位错密度呈快速累积趋势并迅速达到饱和状态。这一现象致使材料的应变硬化能力过早受限,显著削弱了后续变形过程中的均匀变形潜力与应变硬化,最终导致材料失效。异质结构的提出为突破该瓶颈提供了新思路。异质结构基于硬/软域界面(异质界面)在变形过程中形成的应变梯度场,诱导几何必需位错(Geometrically Necessary
张浩
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