剪切帶經常出現在沖擊、液態壓縮、高速成形以及機械加工中,該區域通常承受很高的應力,會造成災難性的斷裂破壞。為了分析剪切帶的形成原因,澳大利亞學者研究了
鈦板在冷軋條件下剪切帶的形貌演變,并對剪切帶中的硬度分布進行了重點分析。實驗原料為10 mm×100 mm×12 mm的2級工業純
鈦板。鈦板經退火處理后進行冷軋,軋制速度為16 m·min-1,以3 s-1的應變速率沿同一軋向使厚度由12 mm減小到2 mm,道次減薄量為8.3%。對每道次變形后的板材取橫向樣觀察組織。SEM研究發現,軋制變形的早期階段,邊緣板材一邊變形較大, 然后以剪切變形方式擴展到板材內部。隨變形量增加,大變形區變大,剪切變形方向與軋制方向大約呈40°交角,而且在變形較劇烈的晶粒中有孿晶形成。當軋制變形量為50%時,剪切帶與軋制方向大約呈45°角(剪切帶寬度約為8 μm),局部剪切帶中形成高密度的變形孿晶。當軋制變形量在58%~67%之間,剪切帶迅速萌生及擴展。當軋制變形量為83%時,剪切帶寬度大約為25 μm,有亞晶界形成,但并沒有發現孔洞的形成。TEM研究發現,隨變形量增加(33%~83%)剪切帶內部晶粒首先呈現拉長狀態,然后細化,最終形成納米晶粒(平均尺寸大約為70 nm)。晶粒大小變化可分為3個階段:第一階段(0~33%),隨變形加劇等軸晶粒變形拉長(晶粒大小約為60 μm);第二階段(33%~50%),局部剪切帶逐漸形成,晶粒形貌有球化趨勢;第三階段(50%~80%),局部剪切帶逐漸擴展,晶粒緩慢減小。微觀硬度研究表明,由于剪切帶內部晶粒發生細化,此剪切帶內部硬度高于周圍組織的硬度。最后從理論上討論了局部剪切帶在變形中的溫升現象,發現晶粒細化的機制屬于動態回復,而不是動態再結晶。
TA9鈦合金抗氧化性能和抗拉強度分析
TA9鈦合金,主要成分為鈦和鈀,因其優異的抗氧化性能而被廣泛應用于高溫和腐蝕環境中。相比其他鈦合金,TA9具有更強的抗氧化穩定性,尤
2025-11-07 110
TA8鈦合金抗氧化性能和抗拉強度分析
金屬元素鈦,常被用在航空航天、人工骨骼、心臟起搏器等高端制造專業領域,它重量輕、抗腐蝕,有著良好的生物相容性,對人體無毒無害,
2025-11-07 109
真空自耗熔煉:鈦合金鑄錠核心制備技術解析
真空自耗電弧熔煉(Vacuum Arc Remelting,VAR)作為當今鈦及鈦合金鑄錠生產的關鍵工藝,在高端制造業中具有不可替代的地位。該技術在真
2025-10-22 225
一篇文章帶你了解鈦合金成型的七大工藝
鈦合金以其優異的強度、耐腐蝕性和生物相容性,在航空航天、醫療、海洋工程等領域廣泛應用。然而,鈦合金的成形工藝復雜,需要根據零件
2025-10-21 170
TA2鈦合金抗氧化性能和抗拉強度分析
TA2鈦合金在航空、航天及生物醫藥等高端領域的應用廣泛得益于其優良的抗氧化性和高抗拉強度。本文從材料成分、抗氧化性能以及抗拉強度
2025-09-23 249
TA1鈦合金抗氧化性能和抗拉強度分析
TA1鈦合金因其優異的機械性能和耐腐蝕性,廣泛應用于航空航天、化工等領域。本文將從抗氧化性能和抗拉強度兩方面對TA1鈦合金進行分析,
2025-09-23 286
TC4鈦合金耐腐蝕性能和比熱容分析
1.優異的耐腐蝕性能 TC4鈦合金(Ti-6Al-4V)因其獨特的金屬結構,在多種環境下表現出卓越的耐腐蝕性能。TC4鈦合金含有約6%的鋁和4%
2025-09-22 403
TA9鈦合金耐腐蝕性能和比熱容分析
TA9鈦合金在航空、化工和海洋工程等領域有著廣泛應用,尤其因其優異的耐腐蝕性能和適中的比熱容而備受關注。本文將從耐腐蝕性能和比熱
2025-09-22 247