Please wait a minute...
金属学报  2003, Vol. 39 Issue (1): 17-21     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
{110}<111>, {112}<111>和{123}<111>多滑移的屈服应力状态
陈志永; 张新明; 周卓平
中南大学材料科学与工程学院; 长沙 410083
Yield Stress States for {110}<111>, {112}<111> and {123}<111> Multiple Slip
CHEN Zhiyong; ZHANG Xinming; ZHOU Zhuoping
School of Materials Science and Engineering; Central South University; Changsha 410083
引用本文:

陈志永; 张新明; 周卓平 . {110}<111>, {112}<111>和{123}<111>多滑移的屈服应力状态[J]. 金属学报, 2003, 39(1): 17-21 .
, , . Yield Stress States for {110}<111>, {112}<111> and {123}<111> Multiple Slip[J]. Acta Metall Sin, 2003, 39(1): 17-21 .

全文: PDF(163 KB)  
摘要: 在系统分析了bcc金属{110}<111>, {112}<111>和{123}<111>多滑移时的单晶屈服面(SCYS)的基础上, 导出了临界剪切力(CRSS)相等情况下完备的单晶混合屈服应力状态, 求出了相应的活化滑移系及5个独立活化滑移系的组合数, 并将所有可能的屈服顶点按晶体结构的对称性加以分类和列表.
关键词 体心立方金属滑移屈服应力    
Key words
收稿日期: 2002-02-23     
[1] Taylor G I. J Inst Metals, 1938; 62: 307
[2] Houtte P V. ICOTOM 6, 1981; 1: 428
[3] Kocks U F, Canova G R, Jonas J J. Ada Metall, 1983;31: 1243
[4] Bishop J F W, Hill R. Philos Mag, 1951; 42: 1298
[5] Bishop J F W. Philos Mag, 1952; 42: 51
[6] Piehler H R, Backofen W A. Metall Trans, 1971; 2: 249
[7] Raphanel J L, Schmitt J H. Mater Sci Eng, 1984; 64: 255
[8] Schmitt J H, Raphanel J L. Mater Sci Eng, 1986; 80: 31
[9] Orlans-Joliet B, Bacroix B, Montheillet F, Driver J H,Jonas J J. Acta Metall, 1988; 36: 1365
[10] Chen Z Y, Zhang X M, Zhou Z P, Li S Y, Yang Y, Liu CM. Acta Metall Sin, 1999; 35: 796(陈志永,张新明,周卓平,李赛毅,杨 扬,刘楚明.金属学报,1999;35:796)
[11] Chen Z Y, Zhang X M, Liu C M, Zhou Z P, Li S Y, YangY. J Mater Sci Technol, 2001; 17: 605
[12] Chen Z Y, Zhang X M, Zhou Z P, Li S, Liu C M. MetallMater Trans A, 2000; 31A: 2449
[13] Chin G Y, Mammel W L. Trans TMS-AIME, 1967; 239:1400
[14] Montheillet F, Gilormini P, Jonas J J. Acta Metall, 1985;33: 705"
[1] 常松涛, 张芳, 沙玉辉, 左良. 偏析干预下体心立方金属再结晶织构竞争[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1065-1074.
[2] 张哲峰, 李克强, 蔡拓, 李鹏, 张振军, 刘睿, 杨金波, 张鹏. 层错能对面心立方金属形变机制与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 467-477.
[3] 韩冬, 张炎杰, 李小武. 短程有序对高层错能Cu-Mn合金拉-拉疲劳变形行为及损伤机制的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1208-1220.
[4] 杨秦政, 杨晓光, 黄渭清, 石多奇. 粉末高温合金FGH4096的疲劳小裂纹扩展行为[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 683-694.
[5] 郭昊函, 杨杰, 刘芳, 卢荣生. GH4169合金拘束相关的疲劳裂纹萌生寿命[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1633-1644.
[6] 李美霖, 李赛毅. 金属Mg二阶锥面<c+a>刃位错运动特性的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2020, 56(5): 795-800.
[7] 刘汉青, 何超, 黄志勇, 王清远. TC17合金超高周疲劳裂纹萌生机理[J]. 金属学报, 2017, 53(9): 1047-1054.
[8] 刘小龙,孙成奇,周砚田,洪友士. 微结构和应力比对Ti-6Al-4V高周和超高周疲劳行为的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(8): 923-930.
[9] 陈守东,刘相华,刘立忠,宋孟. Cu极薄带轧制中滑移与变形的晶体塑性有限元模拟*[J]. 金属学报, 2016, 52(1): 120-128.
[10] 石晶,郭振玺,隋曼龄. a-Ti在原位透射电镜拉伸变形过程中位错的滑移系确定*[J]. 金属学报, 2016, 52(1): 71-77.
[11] 孙朝阳, 郭祥如, 黄杰, 郭宁, 王善伟, 杨竞. 耦合孪生的TWIP钢单晶体塑性变形行为模拟研究[J]. 金属学报, 2015, 51(3): 357-363.
[12] 张成燕, 宋帆, 王珊玲, 彭华备, 文玉华. Mn含量对Fe-Mn-Si-Cr-Ni合金记忆效应的影响机制*[J]. 金属学报, 2015, 51(2): 201-208.
[13] 杨富强, 宋仁伯, 孙挺, 张磊峰, 赵超, 廖宝鑫. Fe-Mn-Al轻质高强钢组织和力学性能研究*[J]. 金属学报, 2014, 50(8): 897-904.
[14] 张飞, 沈健, 闫晓东, 孙建林, 蒋呐, 周华. 2099合金热变形过程中的动态软化机制*[J]. 金属学报, 2014, 50(6): 691-699.
[15] 卢磊, 尤泽升. 纳米孪晶金属塑性变形机制*[J]. 金属学报, 2014, 50(2): 129-136.