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金属玻璃拥有优于传统晶态金属材料的诸多性能,如高强度、高弹性极限等。然而块体金属玻璃(BMG)在单轴拉伸载荷下没有宏观塑性,作为一种准脆性材料,断裂韧性是BMG工程应用的关键。在已发现的BMG合金体系中,Zr基BMG具有低成本、高玻璃形成能力、良好的综合力学性能等优势,然而其断裂韧性有待于提高。本工作通过调整合金成分来优化Zr-Ti-Cu-Al四元合金玻璃形成能力以及力学性能,研究玻璃转变温度,弹性常数等因素对力学性能的影响。在获得兼具高GFA以及良好弯曲塑性变形能力BMG的基础上进一步研究合金的断裂韧性包括缺口韧性,预制疲劳裂纹试样的断裂韧性以及抵抗裂纹扩展的能力(R曲线)。另外还研究了Zr基BMG断裂韧性与疲劳性能之间的关系。主要结论如下:
1.在Zr-Cu-Al三元合金系的富Zr端发现可形成块体金属玻璃(BMG)的新成分区域,其中Zr60Cu28Al12和Zr58Cu30Al12合金铜模浇铸形成BMG棒材的临界直径为6mm。在三元基础上利用“3D法”由Ti元素部分置换Zr元素,可进一步增强合金的玻璃形成能力(GFA),GFA最佳的Zr61Ti2Cu25Al12(ZT1)合金形成BMG的临界直径可达到10mm。
2.Zr(Ti)-Cu-Al四元BMG具有弯曲变形的能力。变形的弯曲位移和剪切带间距与玻璃转变温度(Tg)相关,Tg越低,弯曲位移越大,剪切带间距越小,弯曲变形能力越强。拉伸和压缩实验表明Zr(Ti)-Cu-AlBMG的变形受控于单一剪切带的萌生与扩展,导致这两种载荷模式下Zr61Ti2Cu25Al12(ZT1)和Zr61.6Ti4.4Cu24Al10(ZT3)BMG试样尺寸从2mm到4mm,应变速率从1×10-4s-1到2×10-1s-1都不具有任何宏观塑性。Tg强烈依赖于合金的成分并与弹性常数之间相关,可作为设计具有易变形的BMG的依据。
3.Zr61Ti2Cu25Al12BMG在最大载荷下的断裂韧性Kmax超过100MPam1/2,是目前预制疲劳裂纹试样断裂韧性最高的Zr基BMG之一。Zr基BMG的断裂韧性大体上与合金的泊松比v、剪切模量与摩尔体积的乘积GVm以及约化温度TR/Tg相关。对于Zr-TM-Al(TM为Co、Ni、Cu)三元BMG,用Cu来替代Ni或Co元素有助于提高断裂韧性。高Zr含量和低Al含量的BMG表现出高韧性。
4.Zr61Ti2Cu25Al12BMG具有明显的裂纹扩展阻力,表现出阻力曲线(R-curve)的特征。裂纹的扩展分为由多重剪切带萌生与扩展诱导的剪切滑移(Shear-off)和超过最大载荷后的真实稳态扩展。在稳态扩展区,初始裂纹发生明显偏转,使裂纹尖端的应力大大降低,同时裂纹尖端局部载荷模式转变为Ⅰ型和Ⅱ型混合模式(此时远场的载荷模式仍为Mode-Ⅰ)。采用最大载荷对应的KJmax值(裂纹刚开始扩展时的韧性值)作为ZT1BMG的本征断裂韧性,KJIC,为130±20MPam1/2,与目前韧性最好的Pd-Ag-P-Si-GeBMG以及传统晶态合金相当。高泊松比并不完全是BMG具有高韧性的必要条件。因此,亦可用普通工程合金元素代替稀贵金属元素来设计具有高断裂韧性的BMG。
5.利用四点弯曲疲劳实验方法确定的ZT1块体金属玻璃的四点弯曲疲劳极限超过400MPa,其疲劳极限与抗拉强度的比值为0.273,为目前疲劳性能最好的Zr基金属玻璃之一。ZT1BMG的断裂韧性和疲劳性能相关,高断裂韧性将导致更好的疲劳性能。ZT1BMG的疲劳寿命由裂纹的萌生和初始扩展控制,裂纹萌生表现为单一剪切带的萌生和扩展,只有当剪切带达到失稳临界长度时才会转变为疲劳裂纹进行扩展。