微观尺度下磨粒流加工钛合金的力学行为和特性数值研究

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:getold
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
材料的轻量化和抗高温能力一直是国内外研究人员关注的焦点。过去,镍基合金已经广泛应用于航空航天等领域,而其较大的密度使其难以达到轻量化的标准。钛合金的横空出世解决了这一难题,尤其是γ-Ti Al合金。γ-Ti Al合金作为一种新型轻质的高温结构材料,已经被认为是应用于高温的优秀候选材料,然而室温脆性限制了其广泛应用。磨粒流加工技术作为一种微量加工技术,可实现脆性材料的塑性去除,因此对γ-Ti Al合金材料在磨粒流加工过程中的塑性变形行为和材料去除特性展开研究具有重要的实际意义。然而,磨粒微切削过程是微观尺度下的动态过程,使用传统的实验方法很难实时观察微观细节。本文借助分子动力学模拟方法在微观尺度入手研究磨粒流加工过程,揭示磨粒流加工γ-Ti Al合金材料的力学行为和微切削特性。目前多数关于γ-Ti Al合金的研究集中在真空环境中的光滑材料表面,而实际的磨粒流加工过程并非真空的加工环境,且加工的材料表面并非完全光滑的。有鉴于此,本文构建了更贴合实际加工的流体介质环境中磨粒微切削单晶γ-Ti Al合金粗糙表面的分子动力学模型,考虑到航空煤油组分极其复杂,设定正十二烷为流体介质,采用联合原子模型将十二烷分子中CH3和CH2基团视为单个相互作用点以提高计算效率,使用纹理表面充当特殊粗糙表面。基于所建立的磨粒微切削单晶γ-Ti Al合金粗糙表面模型,对微切削过程中材料去除、流体介质分布、切削力变化、温度和能量变化以及亚表面缺陷演变进行分析和讨论,发现在磨粒的挤压和剪切作用下,部分工件原子堆积在材料表面形成切屑,而部分工件原子将向下方位移形成已加工表面;由于位错的运动、形核和湮灭,工件亚表面将产生很多缺陷结构,例如原子团簇、堆垛层错、位错环、棱柱位错环以及大量点缺陷结构;位于相邻密排面上四个不同晶向的堆垛层错沿其Burgers矢量滑移直至到达滑移面的交线,相互反应产生阻碍堆垛层错继续滑动的Lomer-Cottrell位错和Hirth位错,它们与Shockley位错共同组成棱柱位错环缺陷结构;棱柱位错环结构由于中存在阻碍滑移的压杆位错,易于稳定地存在于工件亚表面。然后,考虑了切削深度、磨粒粒径以及磨粒种类三个加工参数,分析了不同加工参数对微切削过程中材料去除和加工质量的影响规律。仿真结果表明:较小的切削深度尽管会使材料去除原子数目较小,但会大大降低工件亚表面的变形程度;选择较小的磨粒粒径尽管会降低材料去除效率,但会减少位错的形核,从而获得更好的加工表面;选择CBN磨粒可以抑制位错形核、降低缺陷出现的可能性,因此可以有效替代极其昂贵的金刚石磨粒。此外,建立了纳米压痕的分子动力学模型,对已加工材料中稳定存在的棱柱位错环演变过程进行详细地分析,将加工前后工件表面性能进行对比,发现尽管纳米压痕会使材料原本存在的缺陷消失,但压痕区域下方将出现较多空位缺陷;原本存在的缺陷使得材料硬度增大,验证了已加工表面由于材料内部存在缺陷所导致的加工硬化现象。
其他文献
随着社会的快速发展,石油化工生产技术进步显著,蒸汽作为石油化工生产提供热源的重要介质,是整个生产工艺运行的基础,因此,针对蒸汽管道设计的相关研究意义重大。本文对蒸汽管道配管设计基本内容和意义进行剖析,并总结相关设计要点和注意事项。
对加氢裂化装置中的地下罐的平面布置,及进出管道的配管设计进行了说明。介绍了地下罐的设计要点,对地下罐的地坑大小、埋地深度、管线的布置形式及其附属的液下泵管道布置特点进行了阐述。
伴随着社会经济的快速发展,在日常生活中对天然气的需求也在不断增加,天然气管道的线路选择以及分输站的建设也是长输管道建设的重要步骤,其中管线输气的稳定以及分输站的使用情况会对整条线路的运输有影响,对长输管道线路以及分输站的平面布置、流程、机械设备的选择作为研究对象,重点对这类难点进行研究,并且提出相应的解决对策,为了达到管线安全稳定运输的目的。
成品油油库有关安全存储在我国成品油供应有关流程中占据着重要地位,若油库安全存储不到位则可能导致成品油无法正常供应,难以满足我国交通、汽车业和动力业等等对成品油的需求,个别工作流程不得不因此停止,对国家造成巨大经济损失。此外成品油油库中成品油大量集中,若有关安全存储管理不到位,容易导致部分成品油泄露,若泄露成品油遇到明火,便会产生剧烈爆炸,将油库有关成品油挥之一空,油库工作管理人员也会因为油库爆炸面临生命危险,对国家经济运营造成巨大创伤,因此成品油油库安全存储至关重要。本文对成品油油库存储可能遇到的安全问题
化工生产具有一定的危险性特点,如果缺乏有效预防和控制措施,则会引发重大安全事故,给人们的生命财产安全造成威胁。尤其是化工工艺复杂多样,给设计工作带来了较大的困难,往往会由于设计不合理而存在安全隐患,不利于企业生产效率及质量的提高,影响了生产活动的顺利实施。为此,应该加强对各类危险因素的有效识别和控制,不断提高工艺设计水平,以满足化工企业的安全生产要求。本文将对化工工艺设计进行介绍,分析化工工艺设计中的危险因素及其特点,探索化工工艺设计中危险因素的控制措施。
在当今世界,综合国力的较量越来越综合化,管道运输也列入其中。其中长输管道是管道运输中,对技术的考验性最高、施工难度最大、设计规划最难的一部分。以此,长输管道关系到一个国家技术水平、应对困难的应变能力等,是十分重要的一项工程。近几年来,改革开放后,中国由于工业化的需求,开始着手大力发展长输管道运输,积极地引进国外的先进技术,将自己的技术不断发展并完善。本文就我国石油长输管道的设计问题展开了阐述,并在石油长输管道的设计上提出了几点建议。
石油化工厂中石油炼制介质的输送离不开泵配管设计与现场泵管道安装,只有确保这两项工作的质量,才能有效提升化工厂的产能,提升企业的经济效益和社会效益。本文阐述了炼油装置中泵的配管设计原理、炼油装置中现场泵管道安装应注意事项,希望相关部门和企业在日常工作中重视泵配管设计与现场泵管道安装工作。
3D显示技术自问世以来就一直备受关注,并且逐步融入人们的生活。发展至今,3D技术在影视娱乐、医学影像、智能驾驶等多个领域的应用也日趋完善。人们对3D技术真实感、低串扰、大视场等性能的需求越来越高,这些需求正是推动3D技术发展的源动力。本文根据3D显示屏的使用需求和波分式3D技术原理,研制了一种新型互补多频宽角度色谱滤光膜,即通过镀制在两块镜片上的可见光范围内通带互补的窄带三带通滤光膜,实现图像颜色
随着半导体激光器应用领域的不断拓展,对器件输出功率和可靠性的要求也越来越高。而激光器腔面的工作稳定性是制约器件高功率输出和使用寿命的重要因素,腔面的灾变性光学损伤(Catastrophic optical damage,COD)问题会直接导致器件失效。对此问题目前已经发展出多种腔面处理技术,其中腔面钝化技术可以有效地提升器件的抗损伤能力。ZnSe作为一种优异的腔面钝化薄膜材料,在抑制腔面退化和提升
随着时代的进步,人们开始对自身的生命健康越来越关注,这就使得企业开始更加关注安全生产,况且在所有持续发展的企业中,安全生产技术一直是其绕不开的问题。本文通过浅析安全生产技术在企业发展中的重要意义,希望企业可以在保护人员安全的前提下,大力发展,同时为社会作出贡献。