【摘 要】
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变形镁合金通常具有强烈的织构,导致其呈现严重的力学性能各向异性,以及较差的二次塑性成形能力,限制了镁合金的广泛使用。孪生是镁合金重要的塑性变形机制,与其力学性能及其
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变形镁合金通常具有强烈的织构,导致其呈现严重的力学性能各向异性,以及较差的二次塑性成形能力,限制了镁合金的广泛使用。孪生是镁合金重要的塑性变形机制,与其力学性能及其在变形过程中的微观组织演变密切相关,因此需要对镁合金在各种变形条件下的孪生行为进行系统研究。本论文设计了九类具有不同初始织构的AZ31镁合金板材,系统研究其在室温剪切变形条件下的孪生行为,并利用广义施密特因子和几何协调因子,对剪切变形过程中启动的孪晶变体进行了系统分析,初步揭示了镁合金织构对剪切变形条件下孪生行为的影响规律,以及相应的孪晶变体选择机制。主要的研究成果简述如下:借用特殊的剪切模具,实现了对九种不同织构镁合金板材的剪切变形,并通过坐标转换,将剪切应力分解成拉伸应力和压缩应力共存的应力状态,可以实现对剪切变形条件不同织构镁合金板材中孪生启动的简单预测。引入广义施密特因子,对剪切变形过程的孪生行为进行对比和统计分析,有效解释了九类具有不同初始织构的镁合金板材中的孪生启动与活度问题。研究发现施密特因子为负值的孪晶多数位于三叉晶界处和晶粒内部,与局部的应力状态有关。利用广义施密特因子和几何协调因子,结合实验观察与晶体学计算,对剪切变形过程形成的孪晶及孪晶对的变体进行了统计分析,初步揭示了其变体选择机制。
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