冲击载荷下纳米晶铜形成机理及热效应分析

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纳米金属块体材料,是指由晶粒尺寸在1~100nm范围的微晶粒组成的三维固体材料,由于独特的结构特征使其具有一系列优异的物理、化学以及力学等特殊性能,自问世以来受到了研究者的广泛关注,并对其制备技术、材料性能以及变形机制等进行了深入研究。   本课题采用爆炸加载动态塑性变形法(EDPD法)成功地制备出了纳米晶铜块体材料,并开展了以下研究工作。首先,基于不同爆炸加载条件下,定量表征了不同装药厚度下应变以及应变率对晶粒细化的影响;其次,从宏观角度以爆炸冲击绝热压缩引起的整体升温机制为基础建立宏观冲击温升计算模型,从细观角度采用Voronoi方法建立了多晶铜有限元模型并以晶粒的塑性变形热为基础建立细观温升计算模型,结合高压熔点变化理论与晶粒生长理论研究了爆炸加载下晶粒的热稳定性以及爆炸加载法制备纳米晶铜的可行性;最后,基于Kocks-Mecking-Estrin模型,建立了金属加工硬化-动态回复的材料本构模型,并分析了爆炸加载下晶粒的细化机制。   研究结果表明,更大的应变以及应变率有利于晶粒的细化,宏观冲击温升与细观局域温升联合作用引起的整体温升不会造成晶粒的长大,通过透射电镜(TEM)观察分析可知,爆炸加载下晶粒细化的机制主要为位错运动和变形孪晶,从而验证了爆炸加载下晶粒细化的热稳定性以及爆炸加载法制备纳米晶铜的可行性。
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