镁合金阻尼特性的实验研究

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基于金属材料的微观力学性质的相关理论和现有阻尼理论,以合金元素的含量和材料变形时线应变的应变振幅两个因素为切入点,本文主要研究了镁合金材料的阻尼特性机理。首先在理论上将位错的增殖理论引入材料的阻尼理论的研究,通过分析研究镁合金材料在变形时线应变的应变振幅的增大过程中镁合金晶粒及亚晶粒中可动的位错长度的变化情况,并基于G-L模型推导了镁合金材料随线应变的应变振幅的增大过程的阻尼增长(变化)的数学模型,从理论上研究了镁合金的阻尼机理,证明了镁合金材料具有高阻尼的优势。然后根据理论研究的结论,设计了金属材料的阻尼性能的测试试验系统,包括测试系统中硬件系统的设计及各个部件的选择,和基于虚拟仪器技术的阻尼测试分析的软件系统的设计(用LabVIEW7.1软件平台开发),通过试验研究了镁合金、铝合金和45#钢及形状变化的镁合金的阻尼性能,获得了相关的试验数据,从试验上系统地证明了镁合金具有高阻尼的优势,同时也从实验上分析研究了不同结构形式的镁合金对其阻尼性能的影响情况。通过将理论研究和试验相结合的方式,系统地研究了镁合金的阻尼特性机理,研究结论如下:(1)镁合金阻尼特性机理在宏观屈服前随应变振幅增大依次为:位错弹性变形时的共振型阻尼、位错脱钉扎(滑移增殖)时的静滞后型阻尼、位错线相互钉扎纠结时的静滞后型阻尼及滑移带出现时的静滞后型阻尼四个机理阶段。(2)合金元素的含量及其分布决定基体镁的晶粒尺寸及位错的钉扎状况,从而影响了位错源的数量及其平衡状态,进而对镁合金的阻尼性能及其各阶段阻尼机理临界点的线应变值(ε_a、ε_b、ε_c)的大小和第二、三、四阶段的阻尼性能增长(变化)速度有较大影响。
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