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金属学报  1998, Vol. 34 Issue (7): 696-704    
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非同轴取向Cu三晶体及双晶体的循环形变行为比较
贾维平;李守新;王中光;李小武;李广义
中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;沈阳;110015;中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;沈阳;110015;中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;沈阳;110015;中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;沈阳;110015;中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;沈阳;110015
COMPARISON BETWEEN CYCLIC DEFORMATION BEHAVIORS OF NON-ISOAXIAL COPPER TRICRYSTAL AND BICRVSTAL
JIA Weiping; LI Shouxin; WANG Zhongguang; LI Xiaowu; LI Guangyi(State Key Laboratory for Fatigue and Fracture of Materials; Institute of Metal Research; The Chinese Academy of Sciences; Shenyang 110015)
引用本文:

贾维平;李守新;王中光;李小武;李广义. 非同轴取向Cu三晶体及双晶体的循环形变行为比较[J]. 金属学报, 1998, 34(7): 696-704.
, , , , . COMPARISON BETWEEN CYCLIC DEFORMATION BEHAVIORS OF NON-ISOAXIAL COPPER TRICRYSTAL AND BICRVSTAL[J]. Acta Metall Sin, 1998, 34(7): 696-704.

全文: PDF(3545 KB)  
摘要: 采用逐级增幅方式研究了Cu三晶及双晶试样的循环硬化及饱和行为实验结果表明,对于组元晶粒均为单滑移取向的倾斜晶界双晶试样,其循环应力应变曲线(CSSC)存在平台或准平台区域,而三晶试样的CSSC无平台区出现表面滑移形貌观察表明,由于应变不相容性,在低应变幅下,三晶交点处对各晶粒的主滑移有明显的阻碍作用由于存在较强的晶界几何约束,在相同应变幅下,三晶交点处的形变量较双晶晶界处小同一三晶交点,外载方向不同,裂纹萌生难易差别很大
关键词 Cu三晶体三晶交点循环形变塑性不相容性    
Abstract:The cyclic hardening and saturation behaviors of copper tricrystal and bicrystal were investigated by using successively increasing amplitude method. The results show that, to the inclined grain boundary bicrystal with single slip components, the cyclic stress strain curve (CSSC) ealsts a plateau or quasi-plateau region, while the CSSC of tricrystal shows no plateau.Observation of surface morphologies indicated that owing to the strain incompatibility of three grains, at lower strain amplitude the triple junction retards obviously the primary slip in grains and makes deformation near it smaller than that near bicrystal junction. The eastness of crack initiation at the same triple junction is closely related to loading direction.
Key wordscopper tricrystal    triple junction    cyclic deformation    plastic strain incompatibility
收稿日期: 1998-07-18     
基金资助:国家自然科学基金!59671035
1 Mughrabi H. Mater Sci Egg, 1978; 33: 207
2 Jin N Y, Winter A T. Acta Metall, 1984; 32: 989
3 Gong Bo, Wang Zhirui, Wang Zhongguang. Acta Mater, 1997; 45: 1365
4 Hu Y M, Wang Z G, Li G Y. Mater Sci Eng, 1996; A208: 260
5 Hu Y M, Wang Z G. Acta Mater, 1997; 45: 2655
6 Liu C D, You D X, Bassim M N. Acta Metall Mater, 1994; 42: 1631
7 Rasmussen K V, Pedersen O B. Acta Metall, 1980; 28: 1467
8 Winter A T, Pedersen O B, Rasmossen K V. Acta Metall, 1981; 29: 735
9 Onaka S, Tajima F, Hashimato S, Miura S. Acta Metall Mater, 1995; 43: 307
10 Randle V. Acta Metall Mater, 1995; 43: 1741
11 Sisanbaev A V, Valley R J. Acta Metall Mater, 1992, 40: 3349
12 Jia Weiping, Li Shouxin, Wang Zhongguang, Li Guangyi. In: Luitjering G, Nowack H eds., Fatigue'96,Proc 6th Int Fatigue Congress, Vol. I, Berlin: Pergamon, 1996: 161
13 Livingston J D, Chalmers B. Acta Metall, 1957; 5: 322
14 Rey C, Zaoui A. Acta Metall, 1980; 28. 687
[1] 杨军 贺志荣 王芳 王永善. Cr掺杂对Ti-Ni形状记忆合金相变和循环形变特性的影响[J]. 金属学报, 2011, 47(2): 157-162.
[2] 陈常强; 李守新; 李广义; 艾素华 . 低氢含量工业纯钛循环变形的微观结构 I.[J]. 金属学报, 2004, 40(3): 235-240 .
[3] 陈常强; 李守新; 李广义; 艾素华 . 低氢含量工业纯钛循环变形的微观结构II.[J]. 金属学报, 2004, 40(3): 241-244 .
[4] 黄崇湘; 吴世丁; 李广义; 刘腾; 姜传斌; 李守新 . 循环形变对超细晶铜室温拉伸行为的影响[J]. 金属学报, 2004, 40(11): 1165-1169 .
[5] 吴世丁; 王中光; 李广义 . 亚微米铜循环形变特征研究[J]. 金属学报, 1999, 35(9): 960-963 .
[6] 吴细毛; 王中光; 李广义 . [112]-Cu-7Al单晶体循环形变行为Ⅰ.应变突发行为[J]. 金属学报, 1999, 35(8): 789-792 .
[7] 吴细毛; 王中光; 李广义 . [112]Cu-7Al单晶体循环形变行为 Ⅱ.循环形变特征[J]. 金属学报, 1999, 35(8): 793-795 .
[8] 吴细毛; 王中光 . [123]Cu-16Al单晶循环形变的不稳定性 I.应变突发行为[J]. 金属学报, 1999, 35(7): 707-710 .
[9] 吴细毛; 王中光; 李广义 . [123]Cu-16Al单晶循环形变的不稳定性 II.循环形变行为[J]. 金属学报, 1999, 35(7): 711-714 .
[10] 张萌; 杨平生; 刘炎; 谈育煦 . 冲击疲劳循环形变阶段的晶界行为[J]. 金属学报, 1999, 35(7): 703-706 .
[11] 李小武; 王中光; 李守新 . 循环变形铜单晶体的滞后回线形状变化与驻留滑移带的萌生[J]. 金属学报, 1999, 35(6): 594-599 .
[12] 贾维平; 李守新; 王中光 . 一种铜三晶体及双晶体的循环形变行为[J]. 金属学报, 1999, 35(2): 211-216 .
[13] 张哲峰;王中光;苏会和. 垂直晶界钢双晶体的循环形变行为[J]. 金属学报, 1998, 34(8): 841-846.
[14] 李小武;王中光;孙守光;吴世丁;李守新;李广义. [011]多滑移取向铜单晶体的循环形变行为──Ⅱ.表面滑移特征及形变带[J]. 金属学报, 1998, 34(5): 552-560.
[15] 李小武;王中光;孙守光;吴世丁;李守新;李广义. [011]多滑移取向铜单晶体的循环形变行为──Ⅰ.循环应力-应变响应[J]. 金属学报, 1998, 34(5): 545-551.