Please wait a minute...
金属学报  2000, Vol. 36 Issue (10): 1015-1020     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
Cu单晶中疲劳早期位错花样演化的观察与模拟
杨继红 李勇
东北大学材料物理系; 沈阳 110006
引用本文:

杨继红; 李勇 . Cu单晶中疲劳早期位错花样演化的观察与模拟[J]. 金属学报, 2000, 36(10): 1015-1020 .

全文: PDF(201 KB)  
摘要: 采用离散的位错动力学方法. 用计算机模拟循环形变单滑移取向Cu单晶中疲劳早期位错花样的形成和演化过程, 并利用扫描电镜电子通道衬度(SEM-ECC)技术对其进行了观察. 计算机模拟结果与实验观察较好地吻合, 提出了在循环形变早其位错脉络的形成和演化是从同号的基体位错墙开始的, 基体偶极子位错墙是两个异号基体位错墙合并的结果, 在偶极子位错墙破碎并演化为基体脉络的过程中螺型位错段起到了重要作用等观点.
关键词 疲劳早期位错花们模拟SEM-ECC    
Key words
收稿日期: 2000-04-11     
ZTFLH:  TG146.11 TG111  
[1] Groma I, Balogh P. Acta Mater, 1999; 47: 3647
[2] Wang H Y, Lesar R. Philos Mag, 1995; 71A: 149
[3] Walgraef D, Aifaati E C. J Appl Phys, 1985; 58: 688
[4] Aifantis E C. Int J Plast, 1987; 3: 211
[5] Neumann P. Mater Sci Eng, 1986; 81: 465
[6] Lepinoux J, Kubin L P. Scr Metall, 1987; 21: 833
[7] Amodeo R J, Ghoniem N M. Phys Rev 1990; 41B: 6958
[8] Devincre B, Kubin L P. Mater Sci Eng, 1997; 234-236A:8
[9] Mughrabi H. Dislocation and Properties of Real Materials. London: The Institute of Metals Press, 1985; 323:244
[10] Basinski Z S, Basinski S J. Prong Mater Sci, 1992; 36: 89
[11] Holzwarth U, Essmann U. J Appl Phys, 1993; 57A: 131
[12] Basinski S J, Basinski Z S, Howie A. Philos Mag, 1969;19: 899
[13] Pedersen O B, Winter T. Phys Status Solidi, 1995; 149 A:281
[14] Kratochvil J. Mater Sci Eng, 1993; 164A: 15
[15] Sedlacek R. Mater Sci Eng, 1997; 234-236A: 643
[16] Li S, Arsehault R J. Mater Sci Eng, 1989; 114A: 37
[17] Kuhlmann-Wilsdorf D, Laird C. Mater Sci Eng, 1980; 46:209
[18] Greenman W R, Vreeland T Jr, Wood D S. J Appl Phys,1967; 38: 3595
[19] Meyers M A, Chawla K K. Mechanical Metallurgy. Press-tice Hall Inc Press, 1983: 226
[20] Feng D, Qiu D R. Metal Physics. Vol.I, Beijing: SciencePress. 1987: 298(冯端,丘第荣,金属物理学(第一卷).北京:科学出版社.1987:298)
[21] Finney J M, Laird C. Philos Mag, 1975: 31A: 339
[1] 陈佳, 郭敏, 杨敏, 刘林, 张军. 新型钴基高温合金中W元素对蠕变组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1209-1220.
[2] 毕中南, 秦海龙, 刘沛, 史松宜, 谢锦丽, 张继. 高温合金锻件残余应力量化表征及控制技术研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1144-1158.
[3] 张海峰, 闫海乐, 方烽, 贾楠. FeMnCoCrNi高熵合金双晶微柱变形机制的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1051-1064.
[4] 张禄, 余志伟, 张磊成, 江荣, 宋迎东. GH4169高温合金热机械疲劳循环损伤机理及数值模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 871-883.
[5] 王重阳, 韩世伟, 谢峰, 胡龙, 邓德安. 固态相变和软化效应对超高强钢焊接残余应力的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1613-1623.
[6] 陈凯旋, 李宗烜, 王自东, Demange Gilles, 陈晓华, 张佳伟, 吴雪华, Zapolsky Helena. Cu-2.0Fe合金等温处理过程中富Fe析出相的形态演变[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1665-1674.
[7] 张开元, 董文超, 赵栋, 李世键, 陆善平. 固态相变对Fe-Co-Ni超高强度钢长臂梁构件焊接-淬火过程应力和变形的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1633-1643.
[8] 戚晓勇, 柳文波, 何宗倍, 王一帆, 恽迪. UN核燃料烧结致密化过程的相场模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1513-1522.
[9] 周小宾, 赵占山, 汪万行, 徐建国, 岳强. 渣-金界面气泡夹带行为数值物理模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1523-1532.
[10] 李赛, 杨泽南, 张弛, 杨志刚. 珠光体-奥氏体相变中扩散通道的相场法研究[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1376-1388.
[11] 高建宝, 李志诚, 刘佳, 张金良, 宋波, 张利军. 计算辅助高性能增材制造铝合金开发的研究现状与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 87-105.
[12] 王孟, 杨永强, Trofimov Vyacheslav, 宋长辉, 周瀚翔, 王迪. 粉末粒径对AlSi10Mg合金选区激光熔化成形的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 147-156.
[13] 夏大海, 邓成满, 陈子光, 李天书, 胡文彬. 金属材料局部腐蚀损伤过程的近场动力学模拟:进展与挑战[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1093-1107.
[14] 李彦强, 赵九洲, 江鸿翔, 何杰. Pb-Al合金定向凝固组织形成过程[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1072-1082.
[15] 朱东明, 何江里, 史根豪, 王青峰. 热输入对Q500qE钢模拟CGHAZ微观组织和冲击韧性的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1581-1588.