高压扭转条件下Vit1金属玻璃的变形研究

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金属玻璃由于其优异的力学、物理和化学性能,具有广泛的应用前景和很好的科研价值。本文以Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5块体非晶合金(Vit1)为研究对象,利用X射线衍射仪(XRD)、差示扫描量热仪(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等试验手段,对Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5块体非晶合金经高压扭转前后的微观结构进行研究。并且针对无约束高压扭转的特点,采用有限元模拟软件DEFORM-3D,建立模型,模拟高压扭转变形过程,得出并分析该材料在高压扭转中产生的变形量、温度分布等信息,以弥补在实验中的不足。在高压扭转实验中,高径比为1:10的Vit1金属玻璃样品获得了很好的塑性变形效果,中心区域变形量能够达到80%。高压扭转过程中,压力的大小、扭转圈数、摩擦因子等参数对试样的变形量和实验过程中产生的热量有直接影响。通过在样品中嵌入热电偶的方法,测量了高压扭转过程中试样的温度变化。通过测量高压扭转前后试样的硬度和密度的变化,发现高压扭转之后硬度明显降低,密度有所提高。分析了高压扭转变形对金属玻璃样品的结构的影响;通过与单轴压缩实验进行对比,发现高压扭转可以使非晶合金表现出塑性变形。扭转前后样品的XRD分析结果表明,扭转过程中试样未发生晶化,排除了高压扭转诱发纳米晶或其它晶体相的可能。扭转前后样品的DSC分析结果表明,高压扭转后,试样的过冷液相区增加,热稳定性提高。对断口进行SEM分析发现,从最外层到最内层断口表面越来越粗糙,高压扭转诱发大量剪切带出现,从而导致非晶合金的塑性变形。TEM分析发现,高压扭转后,样品结构仍保持无序状态。通过在高径比为1:5的金属玻璃样品的侧面进行包裹,在高压扭转过程中开裂现象减小。在有限元模拟结果中,试样的变形情况与实验结果吻合较好,温度的变化是一个连续升高的过程,最高达到125℃,远低于玻璃转变点。
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