位错结构相关论文
材料的塑性变形机制长久以来受到研究者们的广泛关注,层错能(SFE)和短程有序结构(短程序SRO或短程簇SRC)被认为是影响面心立方(FCC)金属......
由于材料微型化的蓬勃发展,块体材料的力学性能已不完全适用于小尺寸材料。所以,近年来关于材料力学行为尺寸效应的研究引起了极大......
在结构和功能器件小型化趋势的驱使下,有关微、纳米尺度材料的研究变得尤为重要。由于微、纳尺度材料的力学性能往往不同于块体材......
在实际工程应用中,材料的力学性能往往会随着服役过程中疲劳损伤的累积而下降,因而,研究预循环变形对材料力学性能的影响具有重要......
该文采用宏、微观试验相结合的方法对30CrMoA钢进行各应变幅值下的低周疲劳试验,并观察材料在各种循环加载条件下的微结构.在此基......
纳米尺度下晶体材料的变形机制是传统力学研究领域的重要前沿方向之一,探讨晶体变形时的结构演变,弄清晶体中各种缺陷(点缺陷、位......
系统研究了循环变形铜单晶体中的宏观形变带的产生规律和特征以及相应的位错结构,并对其形成机制进行了综合探讨.结果表明,形变带......
对柱状晶纯镍样品先拉伸后冷轧,用透射电镜和扫描电镜表征其位错结构。在拉伸变形时形成的结构在后续的轧制变形后保持或改变取决......
通过对亚稳伊Ti2448合金进行Gleeble热模拟压缩实验,研究其在单相声区的高温变形机制。结果表明:Ti2448合金的高温变形机制与应变速......
利用扫描电镜电子通道衬度(SEM—ECC)技术观察和分析了[2^-23]和[1^-12]共轭双滑移取向铜单晶体的循环饱和位错结构.结果表明,驻留滑移......
磁处理是一种通过动态磁场与铁磁性工件相互作用来改变工件残余应力的新方法。文中以经过中频脉冲磁场处理的Q275钢件为观察目标,对......
用透射电镜分别观察了Zr-4合金比例和非比例双轴疲劳变形亚结构。结果表明:等效应变幅为0.8%,不同主应变比下,Zr-4合金比例双轴疲劳后典型的位错组......
试验证明,在磁场淬火工艺中,采用交流磁场效果较好,而且随磁场强度的增大,效果愈好。在碳素钢中,含碳量小于0.2%者不宜采用磁场淬火工艺,含......
Effect of dislocation structure evolution on low-angle grain boundary formation in 7050 aluminum all
在 7050 铝合金的低角度的谷物边界形成上的脱臼结构进化的效果被使用光显微镜学,传播电子显微镜学,和错误取向角度分发,累积错误取向......
采用硬度测试和差示扫描量热法研究时效前不同冷轧变形量对2519A铝合金析出动力学的影响。根据DSC曲线,采用单升温速率法计算合金......
研究的是在循环拉伸载荷的作用下,16Mn钢焊缝中疲劳位错结构的形态及形成过程.通过透射电子显微镜对疲劳试验后的试样进行观察及仔......
金属薄膜广泛应用于大规模集成电路及微机电系统(micro-electro-mechanical systems,MEMS)设备中,循环加载下薄膜的可靠性至关重要......
矿物及其所处环境的发展演化历史往往是以形成结构缺陷的方式记录在矿物内部。作为非平衡缺陷,矿物中的位错组态与矿物的受力受热历......
对IN625合金拉伸和低周疲劳实验过程中的动态时效效应进行了观察和分析,发现该合金低周疲劳过程中的动态应变时效效应随着温度和应......
利用多功能雾化沉积装置,制备了Ni3Al-Mo高温合金。拉伸性能测试表明:喷射沉积Ni3Al-Mo合金的屈服强度有明显的“R”特性,即喷射沉积......
小尺度材料广泛应用于微电子机械系统及大规模集成电路等微/纳米系统中.由于这些材料的几何尺度和微观结构尺度均在微米至纳米范围......
等通道转角挤压(ECAP)制备的超细晶材料由于具备优越的力学性能而受到研究者的普遍关注。由于实验条件的不同,样品的几何形状和尺......
利用透射电子显微术(TEM),对Fe-Ni-Nb-Ti-C合金变形后等温弛豫过程中的位错结构变化以及应变诱导析出行为进行了观察分析.结果表明......
介绍了扫描电镜(SEM)电子通道衬度(ECC)技术.该技术可以很好地观察材料中位借结构,用这种技术观察受循环载荷作用的铜单晶中的典型位错结......
在恒塑性应变幅εp1控制条件下研究了含富Cr沉淀颗粒的单滑移取向Fe-35%Cr合金(质量分数)单晶体的疲劳变形特征.实验结果和分析表明,当......
采用热模拟法对铜导线做100℃~250℃的高温拉伸试验,并用SEM、金相显微镜、TEM对不同拉伸温度下的断口形貌、金相组织、位错结构进......
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Al-Si-Mg铸造合金具有铸造流动性好、气密性好、比强度高、耐腐蚀性高、抗疲劳性好等优点。以Al-Si-Mg为基础的铸造合金是当前汽车......
用扫描电镜(SEM)的电了通道讨度(ECC)技术研究了[001]取向铜单晶中的疲劳位错结构结果表明,SEMECC技术不仅可以真实地、全面地显示疲劳......
关于金属材料循环变形行为和变形后微观位错结构方面有结论性意义的结果大多是从面心立方(fcc)结构晶体上获得的。近年来,各种单、......
<正> 合金钢的显微组织和位错结构直接影响它的力学性能。因此,研究显微组织与力学性能之间的关系具有重要意义,曾经研究过铁素体......
在恒应力幅下对粗晶纯Al进行不同疲劳寿命分数D(D=2%-75%)的预疲劳变形,研究预疲劳变形对其单向拉伸行为、断口表面变形特征和位错......
国防、微电子、现代医学及生物工程等领域对精密/超精密三维微小零件的需求变得日益迫切。微切削技术是加工这些微小零件的主要技......
关于层错能(SFE)对面心立方(FCC)金属晶体疲劳位错结构的影响已经取得了较为系统的研究结果,但其对疲劳位错结构热稳定性的影响研......
AL6XN超级奥氏体不锈钢是一种新型的不锈钢材料,因其具有优越的各种性能,受到了广大研究者的关注,并对其宏观力学性能进行了大量研......
铜单晶体是面心立方结构晶体的典型代表,研究者们对不同取向铜单晶体的循环变形行为和变形后的微观位错结构进行了大量的研究,得到......
在实际工程应用中,材料的力学性能往往随服役过程中疲劳损伤的累积而下降。因此,揭示预疲劳损伤对材料力学性能的影响规律与机制具......
AL6XN超级奥氏体不锈钢作为一种应用背景广阔、性能优异的新型不锈钢材料,使用过程中必然要承受各种单向、循环等类型的载荷,有关......
<正>传统粗晶材料的循环变形主要由位错结构(如驻留滑移带、位错包、迷宫结构等)来承担。细化晶粒能够提高材料的疲劳强度,但由于......
不锈钢小支管插套焊易于现场装配,在核电机组管道系统中得到广泛的使用,然而,在核电机组运行期间,小支管插套焊接头会出现疲劳开裂......