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金属学报  1994, Vol. 30 Issue (15): 130-135    
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爆炸冲击波强度对16Mn钢焊缝铁素体位错结构和形态的影响
赵铁民;陈亮山;斯重遥;谭胜禹;崔光远
中国科学院金属研究所;沈阳炮兵学院
EFFECT OF EXPLOSION SHOCK WAVE INTENSITY ON DISLOCATION STRUCTURE IN FERRITE OF STEEL 16Mn WELD
ZHAO Tiemin;CHEN Liangshan;SI Zhongyao(Institute of Metal Research;Chinese Academy of Scicnces; Shenyang);TAN Shengyu;CUI Guangyuan (ShenyangInstitute of Artillery)
引用本文:

赵铁民;陈亮山;斯重遥;谭胜禹;崔光远. 爆炸冲击波强度对16Mn钢焊缝铁素体位错结构和形态的影响[J]. 金属学报, 1994, 30(15): 130-135.
, , , , . EFFECT OF EXPLOSION SHOCK WAVE INTENSITY ON DISLOCATION STRUCTURE IN FERRITE OF STEEL 16Mn WELD[J]. Acta Metall Sin, 1994, 30(15): 130-135.

全文: PDF(611 KB)  
摘要: 研究了冲击波对16Mn钢焊缝铁素体位错结构和形态的影响结果表明,在冲击波塑性作用区,上要表现为螺形位错的增值和缠结,随着冲击波强度的降低,增值和缠结的程度降低;在冲击波的弹-塑性交界区,主要表现为刃型位错的增值和缠结,在弹性作用区同样随冲击波强度降低而降低.位错主要产生于晶界或晶界附近.不同晶面的位错结构和形态不同,{110}面的位错密度及缠结程度最大.所研究状态下的位错密度和形态不受晶粒尺寸的影响.
关键词 铁素体位错爆炸冲击波晶界台阶16Mn钢    
Abstract:In the zone affected by plastic,elasto-plastic and elastic shock wave, screw and edge dislocations were observed respectively. Dislocation density is increased and the dislocation is strongly tangled. The level of the increasment and the tangled stability become less as the intensity of shock wave deteriorates.Most dislocations are generated in and close to the grain boundaries.Dislocation structure and morphology in different plane are different, dislocation density and tangle stability in plane {110} is the strongest.And dislocation density and morphology in ferrite investigated do not correspond to dimention of ferrite grain.
Key wordsferrite    dislocation    explosion shock wave    grain boundary ledge    16 Mo steel
    
基金资助:国家自然科学基金
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