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1.
进行316L不锈钢在600℃圆路径下不同应变范围的低周疲劳实验,用透射电子显微镜(TEM)观察疲劳失效断口附近的显微组织,研究了位错结构的路径相关性、幅值相关性以及动态应变时效(Dynamic strain aging,DSA)的路径相关性。结果表明:在室温和600℃的单轴加载变形以平面滑移方式为主,生成了脉络状位错结构;而在圆路径下则生成等轴胞状位错结构,显著降低了材料抵抗变形的能力,在600℃等效应变范围为1.0%条件下的疲劳寿命比单轴路径降低了81%。同时,在圆路径下材料形成胞状位错结构所需最小等效应变范围比单轴的低。600℃圆路径下的DSA效应更为完全,在等效应变范围为1.0%的条件下最大应力跌幅比单轴路径增大了680%;同时,压缩阶段的DSA现象更为显著,锯齿类型由A型经过B型过渡到C型。  相似文献   
2.
针对Haynes230镍基合金进行了不同温度下的拉伸实验,采用电子背散射衍射(Electron Backscattered Diffraction,EBSD)技术研究了该材料高温下的拉伸变形行为的微观机理。研究表明:Haynes材料在800℃以内有较高的抵抗塑性变形的能力;650℃温度下,材料表现出了明显的动态应变时效(Dynamic Strain Aging,DSA)现象,700℃和800℃下的DSA效应相差不多,760℃下的DSA效应最弱。DSA效应的强化作用,使得650℃下合金仍保持较高的强度,且800℃抗拉强度与760℃的相比下降不多。EBSD结果表明,室温下断口附近组织出现了大量的变形孪晶,晶粒取向以<111>为主;650℃下断口附近组织的<111>取向特征更为明显,且晶界发生了弯曲变形,对位错运动的阻力增加;随着温度增加,断口附近在晶间和晶内均出现了动态再结晶晶粒。  相似文献   
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