近年來新開發合金鋼顯示出極高的延伸率(60-95%)和中等的強度(600-1100MPa),其抗拉強度和延伸率的乘積在50000 MPa%以上,其優良的力學性能來自於形變過程中的孿生誘發塑性效應,即TWIP效應。
基本介紹
- 中文名:孿生誘發塑性
- 外文名:TWIP
近年來新開發合金鋼顯示出極高的延伸率(60-95%)和中等的強度(600-1100MPa),其抗拉強度和延伸率的乘積在50000 MPa%以上,其優良的力學性能來自於形變過程中的孿生誘發塑性效應,即TWIP效應。
近年來新開發合金鋼顯示出極高的延伸率(60-95%)和中等的強度(600-1100MPa),其抗拉強度和延伸率的乘積在50000 MPa%以上,其優良的力學性能來自於形變過程中的孿生誘發塑性效應,即TWIP效應。定義:面...
《β鈦合金中孿生誘導塑性(TWIP)效應》是依託上海交通大學,由孫堅擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 在項目組前期工作基礎上,本項目提出開展β鈦合金中孿生誘導塑性(Twinning induced plasticity_TWIP)效應的若干關鍵科學問題的理論與實驗...
《TWIP鋼多機製作用塑性變形機理及成形性能研究》是依託北京科技大學,由孫朝陽擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 孿生誘發塑性(TWIP)鋼是一種依靠滑移、孿生和馬氏體相變多機制聯合作用誘發塑性的強韌化鋼。材料在多機制聯合...
《TWIP鋼孿生誘發塑性硬化行為研究》是依託上海交通大學,由但文蛟擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 高強度鋼板強度與塑性之間的對立,嚴重阻礙其通過減薄實現車身減重、降耗、提高安全性。而TWIP鋼通過孿生誘發塑性,使奧氏體在形變過程中...
孿生不改變晶體的晶格類型,但孿生後孿生區域的晶格與基體晶格形成鏡面對稱的位向關係。跟滑移一樣,孿生也存在孿生面和孿生方向,也即是孿生也是在一定的晶面和晶向上進行的,在塑性變形時能否發生孿生與晶體的對稱性有關。鎂合金屬於HCP...
孿生變形是晶體特定晶面(孿晶面)的原子沿一定方向(孿生方向)協同位移(稱為切變)的結果,但是不同的層原子移動的距離也不同,是除滑移之外,另一種重要的材料塑性變形機制。除位錯的滑移外,晶體的變形還可以藉孿生(晶)來實現,...
包括應變誘發的馬氏體相變、孿生變形及位錯分解等及其與應變、晶粒尺度的關聯;提出亞穩金屬與合金的晶粒細化機制及其與多種塑性變形方式的關聯;闡明亞穩超細/納米組織的拉伸變形特性,揭示相變誘發塑性效應和孿生誘發塑性效應對拉伸伸長率的...
《鎂合金中孿生的晶粒尺寸效應及屈服機制轉變研究》是依託南京理工大學,由王經濤擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 孿生作為塑性變形的兩種晶體學機制之一,長期受到關注。多晶和微小尺度單晶體中屈服變形表現出相同的規律:①孿生流變應力...
塑性變形 金屬材料常見的塑性變形方式主要為滑移和孿生。滑移是金屬材料在切應力作用下位錯沿滑移面和滑移方向運動而進行的切變過程。通常,滑移面是原子最密排的晶面,而滑移方向是原子最密排的方向。滑移面和滑移方向的組合稱為滑移系。...
《高錳鋼形變誘發塑性的晶體學研究》是依託北京科技大學,由楊平擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 高錳TRIP/TWIP鋼中的形變誘發塑性賦予該鋼優異的強度、塑性及加工硬化性能組合,其本質涉及了形變作用下的相變/(孿生)轉變過程,即...
研究發現,在密排六方結構材料中,孿晶的形核和存在對塑性變形具有重要影響。因此,研究鎂及鎂合金中與孿生行為相關的微觀機理及力學行為十分必要。本研究將運用分子動力學模擬結合理論分析的方法研究鎂單晶與多晶中孿晶的形核和演化規律、...
本項目針對TRIP鋼以及高熵合金等多晶體材料在不同載入條件下出現的相變誘導塑性和孿生誘導塑性現象進行了實驗和數值計算分析。具體內容如下: 1.多晶體材料三維微觀組織表征建模:多晶體材料的晶粒取向,大小和形貌等微觀組織特性決定了材...
並用於解釋Mg-12Gd-3Y-0.5Zr合金的孿生特點。本項目有助於推動對孿生形核的認識,從能量角度解決鎂合金孿生模式問題。結題摘要 孿生是金屬材料重要的塑性變形機制之一,對其強度和塑性具有重要的作用,確定孿生模式激活的臨界條件是孿生...
基於位錯密度及孿晶體積分數的演化建立了滑移和孿生的塑性物理本構模型,很好地反映了孿晶與滑移機制的相互作用,孿生速率與滑移速率之間負相關,孿生速率增大而滑移速率減小,孿生趨於飽和時,孿生速率降低而滑移速率則迅速增加。 進一步建立了...
隨著Nb含量的增加,Ti-Nb合金塑性變形機制從α馬氏體相變向{112}機械孿生和應力誘發ω相變過渡;當β相穩定性很高時,塑性變形只能通過位錯滑移進行。Ti-Nb合金的塑性變形機制除了與β相穩定性有關,還可能與氧含量、變形方式、變形程度...
研究孿晶變體選擇機制,揭示晶粒取向分布對孿生及其孿晶變體選擇的影響規律;研究孿生-祛孿生和Bauschinger 效應的特徵與機制,探索晶體取向分布對孿生-祛孿生的影響規律以及孿生-祛孿生和殘留孿晶與塑性應變幅的關係規律,分析孿生機制對循環...
[7]基於微結構演化的孿生誘發塑性(TWIP效應)的跨尺度力學建模,中國科學院力學研究所非線性力學國家重點實驗室開放基金,No.LNM201512、201501-201512,負責人。[8]基於微結構演化的金屬材料塑性本構模型研究,國家自然科學聯合基金項目,...
[3] “基於微結構演化的孿生誘發塑性(TWIP效應)的跨尺度力學建模”,中國科學院力學研究所非線性力學國家重點實驗室開放基金,No.LNM201512、201501-201512,負責人。[4] “基於微結構演化的金屬材料塑性本構模型研究”,國家自然科學...
6. 郭振璽,張躍飛*,隋曼齡,張澤.孿生誘發塑性鋼的原位變形機制研究,電子顯微學報 2011 2010 6.Ze Zhang, Yue Fei Zhang, Kun Zheng, Yong Hai Yue, Li Hua Wang, Pan Liu, Xiao Dong Han, Atomic-scale-deformation-dynamics...
基於對機械孿生強韌化的深刻理解,利用扭轉變形產生孿晶梯度,使孿晶誘發塑性(TWIP)鋼屈服強度顯著提高且保持塑性不降低,打破了傳統的強度與塑性此消彼長的規律,所獲得實驗結果對於新型金屬結構材料的強韌化設計具有一定的指導意義。在本...
研究結果將豐富已有的鎂合金塑性變形基礎理論。結題摘要 儘管鎂合金以其諸多優點被套用於航空航天、3C、交通及醫療等領域,但其室溫成形性差使其在工業上的套用受到限制。孿生在鎂合金的塑性變形過程中扮演著重要角色,它能夠提供c軸方向...
第五章 孿生誘發塑性鋼 5.1 層錯能的理論計算與測定 5.1.1 Fe-Mn-C體系的層錯能計算 5.1.2 添加的合金元素對Fe-Mn-C層錯能的影響 5.1.3 層錯能的X射線衍射測定 5.1.4 層錯能的TEM測定 5.2 Fe-Mn-C和Fe-Mn-...