【摘 要】
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对金属材料而言,位错滑移是其塑性变形的主要方式,位错在运动过程中会受到溶质原子的影响,从而影响金属材料的塑性变形性能。本文将从微观角度,采用分子动力学方法和改进型的嵌入
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对金属材料而言,位错滑移是其塑性变形的主要方式,位错在运动过程中会受到溶质原子的影响,从而影响金属材料的塑性变形性能。本文将从微观角度,采用分子动力学方法和改进型的嵌入原子势函数对铝镁合金中单个刃型位错与置换式溶质原子间的交互作用进行模拟研究。通过研究不同条件下溶质原子与位错交互作用的不同表现形式,分析了这些表现形式与材料宏观塑性行为的联系。主要内容如下:
(1)常温下,镁原子在铝晶胞中的扩散速度随着空位浓度的增加而增加。引入位错后,在没有应变的情况下,溶质原子通过扩散在位错周围形成Cottrell气团,该原子气团的浓度随着离位错线距离的增加而减小。
(2)常温下,随着变形速度的不同,位错与溶质原子间的弹性交互作用存在三种表现形式:当加载应变率较小的时候,位错始终处于溶质原子气团的有效钉扎下;当加载应变率较大时,位错将在脱钉的状态下运动;而在加载应变率适中的情况下,位错的钉扎和脱钉具有歧义性,从而给出了合金材料出现PLC效应的微观物理机制。
(3)随着温度的升高,在没有应变的情况下,溶质原子向位错周围的偏聚趋势逐渐减弱,所形成的原子气团的浓度随着温度的升高而降低,高温时溶质原子呈弥散状分布。
(4)T=500K时,随着应变率的不同,位错与溶质原子间的弹性交互作用也表现出了常温时所表现出的三种形式,但由于相比常温时溶质原子气团的浓度有所降低,故而其钉扎作用减弱。
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