【摘 要】
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将Bishop-Hill最大功原理拓展于面心立方晶体{111}〈112〉孪生和{111}〈110〉滑移两种机制同时起作用的轴对称共生塑性变形过程之中.系统研究了孪生对滑移不同临界剪切应力之
【机 构】
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北京理工大学材料科学与工程学院,中南大学材料科学与工程学院,北京航空航天大学材料科学与工程学院
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将Bishop-Hill最大功原理拓展于面心立方晶体{111}〈112〉孪生和{111}〈110〉滑移两种机制同时起作用的轴对称共生塑性变形过程之中.系统研究了孪生对滑移不同临界剪切应力之比ξ对立方晶体标准投影三角形区各晶体取向的屈服应力状态以及相应活化滑移或/和孪生系的影响,同时分析了取向空间里[100],[110]和[111]三个重要取向的Taylor因子及屈服强度各向异性的变化规律,从微观晶体塑性理论本质上揭示了轴对称变形情况下拉伸和压缩屈服强度的不对称性;引入了孪生能力取向因子概念,建立了轴对称塑性变形取向空间塑性变形机构图.在此基础上,定性地解释了低层错能面心立方晶体在轴对称拉伸情况下形变织构的形成演变规律.
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