Please wait a minute...
金属学报  2003, Vol. 39 Issue (9): 967-973     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
双轴比例加载条件下含氢化物Zr-4合金变形行为的数值分析
丁向东 王瑞红 刘刚
西安交通大学金属材料强度国家重点实验室; 西安 710049
引用本文:

丁向东; 王瑞红; 刘刚 . 双轴比例加载条件下含氢化物Zr-4合金变形行为的数值分析[J]. 金属学报, 2003, 39(9): 967-973 .

全文: PDF(305 KB)  
摘要: 采用有限元数值分析方法,模拟了含氢化物Zr-4合金拉-扭双轴比例加载下的变形行为.相同外加等效应变下,加载路径对含氢化物Zr-4合金基体的最大静水拉应力区位于氢化物与基体的界面附近.随着拉伸-扭转应变比的增加, 基体中最大静水拉应力增加,而最大静水拉应力位置与外加剪切方向的夹角由45℃逐渐转向90℃.
关键词 Zr-4合金氢化物比例加载    
Key words
收稿日期: 2002-11-23     
ZTFLH:  TG113.26  
[1] Chan K S. Ada Metall Mater, 1995; 43: 4325
[2] Bai J B, Ji N, Gilbon D, Prioul C, Francois D. MetallTrans, 1994; 25A: 1185, 1199
[3] Puls M P. Metall Trans, 1991; 22A: 2327
[4] Ding X D, Wang R H, Liu G, Xiao L, Sun J. Acta MetallSin, 2003; 39: 267(丁向东,王瑞红,刘刚,肖林,孙军.金属学报,2003;39:267)
[5] Prat F, Grange M, Besson J, Andrieu E. Metall Mater Trans, 1998; 29: 1643
[6] Lin S C, Hamasaki M, Chuang Y D. Nucl Sci Eng, 1979;71: 251
[7] Varias A G, Massih A R. J Nucl Mater, 2000; 279: 273
[8] Xiao L, Gu H C. ASME J Eng Mater Technol, 1998; 120:114
[9] Xiao L, Umakoshi Y, Sun J. Mater Sci Eng, 2000; 292A:40
[10] Grange M, Besson J, Andrieu E. Metall Mater Trans,2000; 31A: 679
[11] Kozaczek K J, Sinharoy A, Ruud C O, Mcilree A R. Mod-ell Simut Mater Sci Eng, 1995; 36: 829
[12] Antretter T, Fischer F D. Mater Sci Eng, 1997; 237A: 6
[13] Yamanaka S, Yoshioka K, Uno M, Katsura M, Anada H,Matsuda T, Kobayashi S. J Alloys Compd, 1999; 293: 23
[14] Yamanaka S, Yoshioka K, Uno M, Katsura M, Anada H,Matsuda T, Kobayashi S. J Alloys Compd, 1999; 293: 908
[15] Ding X D, Lian J S, Jiang Z H, Sun J. Trans NonferrousMet Soc Chin, 2001; 11: 503
[16] Horn C L, Mcmeeking R M. Int J Plastic, 1991; 7: 255
[17] Xu X Q, Watt D F. Acta Mater, 1996; 44: 801
[18] Dutta I, Sims J D, Seigenthaler D M. Acta Metall Mater,1993; 41: 885
[19] Sun J, Li Z H, Deng Z J, Tu M J. Eng Fract Mech, 1990;36: 321
[1] 杜晨曦 彭剑超 李慧 周邦新. Zr-4合金腐蚀初期氧化膜的显微组织研究[J]. 金属学报, 2011, 47(7): 887-892.
[2] 沈月锋 姚美意 张欣 李强 周邦新 赵文金. β相水淬对Zr-4合金在LiOH水溶液中耐腐蚀性能的影响[J]. 金属学报, 2011, 47(7): 899-904.
[3] 杨波 李谋成 姚美意 周邦新 沈嘉年. 高温高压水环境中锆合金腐蚀的原位阻抗谱特征[J]. 金属学报, 2010, 46(8): 946-950.
[4] 莫德锋 何国球 朱正宇 刘晓山 张卫华. 非比例载荷下Al--7Si--0.3Mg合金的循环特性及微观机理[J]. 金属学报, 2009, 45(7): 861-865.
[5] 苑学众; 郭秀梅; 吴尔冬; 王苏程 . Ti-Mo合金氢化物脱氢过程的原位X射线衍射分析[J]. 金属学报, 2006, 42(8): 850-856 .
[6] 王航; 丁向东; 肖林 . 非比例加载下冷变形Zr-4合金的宏观应力响应及其位错亚结构[J]. 金属学报, 2006, 42(3): 251-258 .
[7] 菅晓玲; 黄存可; 郑定山; 韦文楼; 郭进 . ZrMn2合金及其氢化物的电子结构与成键特性的第一原理研究[J]. 金属学报, 2006, 42(2): 123-128 .
[8] 王航; 丁向东; 肖林; 孙军 . 双轴加载下冷变形Zr-4合金的循环变形行为及其微观机理[J]. 金属学报, 2005, 41(5): 517-522 .
[9] 杨显杰; 高庆; 蔡力勋; 刘宇杰 . 304不锈钢在室温下非比例应力和应变循环变形行为实验研究[J]. 金属学报, 2004, 40(9): 935-942 .
[10] 何健英; 高克玮; 乔利杰; 褚武扬 . 氢化物和氢致马氏体对TiNi合金断裂韧性的影响[J]. 金属学报, 2004, 40(3): 291-295 .
[11] 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 .
[12] 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 .
[13] 丁向东; 王瑞红; 刘刚 . 渗氢后再结晶状态Zr---4 合金拉伸变形的原位观察[J]. 金属学报, 2003, 39(3): 267-272 .
[14] 陈常强; 李守新; 卢柯 . 循环形变下纯钛中两种γ氢化物的不同变形行为[J]. 金属学报, 2003, 39(2): 120-125 .
[15] 郭进; 韦文楼; 马树元; 高英俊; 方志杰 . LaNi5电子结构与成键特征[J]. 金属学报, 2003, 39(1): 10-12 .