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循環(huán)載荷下表面強(qiáng)化工業(yè)純鋯殘余應(yīng)力釋放研究

發(fā)布時(shí)間:2018-04-24 06:08

  本文選題:工業(yè)純鋯 + 循環(huán)加載。 參考:《稀有金屬材料與工程》2015年10期


【摘要】:對工業(yè)純鋯進(jìn)行表面機(jī)械研磨處理(SMAT),實(shí)現(xiàn)其表面納米化,并引入殘余壓應(yīng)力場。采用偏光顯微鏡(PM)、透射電子顯微鏡(TEM)對SMAT處理試樣顯微組織進(jìn)行表征,利用X射線應(yīng)力儀測試不同循環(huán)加載周次下距試樣表面不同深度處宏觀殘余應(yīng)力。研究不同循環(huán)加載周次下距表層不同深度處X射線衍射峰半高寬的變化特征,并采用Voigt函數(shù)擬合X射線衍射峰,得到微觀應(yīng)變和位錯(cuò)密度的分布特征。結(jié)果表明:循環(huán)加載初期殘余應(yīng)力釋放率最大,約為25%,隨著循環(huán)加載周次增加殘余應(yīng)力釋放率趨于穩(wěn)定;不同循環(huán)加載周次下,隨距表層深度增加,X射線衍射峰半高寬、微觀應(yīng)變和位錯(cuò)密度逐漸降低后趨于穩(wěn)定;隨著位錯(cuò)密度降低,殘余壓應(yīng)力逐漸增加,位錯(cuò)密度值穩(wěn)定于約2×1010cm-2時(shí)所對應(yīng)的深度,和最大殘余壓應(yīng)力對應(yīng)的深度基本一致。循環(huán)載荷下殘余應(yīng)力釋放是通過微觀塑性變形過程中位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)。
[Abstract]:Surface mechanical grinding of industrial pure zirconium was carried out to realize surface nanocrystallization and residual compressive stress field was introduced. The microstructures of SMAT treated samples were characterized by polarizing microscope and transmission electron microscope (TEM). The macroscopic residual stress at different depth from the surface of SMAT was measured by X-ray stress analyzer. The variation characteristics of the width of the X-ray diffraction peak at different depths from the surface layer under different cyclic loading cycles are studied. The distribution characteristics of the microscopic strain and dislocation density are obtained by fitting the X-ray diffraction peak with the Voigt function. The results show that the release rate of residual stress is the largest at the beginning of cyclic loading, about 25%, and tends to be stable with the increase of cycle loading cycle, and the width of X-ray diffraction peak increases with the depth of surface layer under different cycle loading cycles. With the decrease of dislocation density, the residual compressive stress increases gradually, and the dislocation density is stable to the corresponding depth of about 2 脳 1010cm-2, and the depth corresponding to the maximum residual compressive stress is basically the same as that of the maximum residual compressive stress. The release of residual stress under cyclic loading is realized by dislocation movement during micro plastic deformation.
【作者單位】: 西安建筑科技大學(xué);
【基金】:國家自然科學(xué)基金青年基金(51104114);國家自然科學(xué)基金(51274160) 碑林區(qū)科技局科技計(jì)劃項(xiàng)目 陜西省教育廳科技項(xiàng)目(13JS061)
【分類號】:TG580.6;TG146.414

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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