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文檔簡介
1、以Zr50.7Cu28Ni9Al12.3塊體非晶合金為研究對象,本文進行了其Taylor撞擊實驗和對低碳鋼厚靶板的高速、超高速侵徹實驗,研究了其動態(tài)力學行為。
基于應力波理論對塊體非晶合金Taylor撞擊過程中的力學行為進行了理論分析,認為彈體撞擊端在入射壓縮波與側面反射稀疏波的共同作用下,經(jīng)歷了一維應變狀態(tài)(1-DStateofStrain)到一維應力狀態(tài)(1-DStateofStress)的變化,解釋了觀察到的拉應力條件下
2、的破壞特征,認為其發(fā)生破壞的微觀機理為自由體積失穩(wěn)觸發(fā),變形產(chǎn)生的溫升在變形局域化后促進軟化。撞擊產(chǎn)生的外部高溫會促進失穩(wěn),并在變形局域化后疊加在變形溫升的基礎上加劇熱軟化效應。由于破壞過程為拉應力支配,且粘滯流動層高溫影響下變厚,其裂紋尖端擴展方式在剪切轉變和拉伸轉變方式之間波動。根據(jù)其晶化相特征提出其晶化相為在高壓影響下快速大量形核,在大應力偏量影響下局部的有序原子團相互靠近,粘連形成的大晶體組織。
研究了高速(>200m
3、/s)條件下塊體非晶合金彈體侵徹低碳鋼的過程中,彈體形狀、侵徹速度對侵徹效果的影響。流體近似條件下理論分析表明,彈體越尖銳,受到的阻力越小;彈體速度越高,相同侵徹深度阻力越大。但強度效應影響下,同等侵徹深度時,彈體越尖銳,應力水平越高,越易屈服發(fā)生破壞,造成的靶板變形量越小,剩余的能量也越高,質(zhì)量損失越嚴重。由于塊體非晶合金強度大于靶體材料,而不銹鋼強度低于靶體材料,造成能量釋放的方式不同。因此速度的增加導致非晶合金侵徹效果減弱,而不銹
4、鋼侵徹效果增強,但高速水平下非晶合金的侵徹效果優(yōu)于不銹鋼。超高速(>800m/s)條件下,非晶合金邊破碎邊侵徹,造成彈體動能損失較快,因而彈坑較淺,但同時碎片的產(chǎn)生對彈坑徑向的材料影響更大,所以影響層更深。而不銹鋼由于塑性變形的連續(xù)性,因而侵徹深度深但影響區(qū)淺。侵徹過程中產(chǎn)生的形變造成靶板材料的加工硬化,而熱量造成鐵素體的再結晶,塊體非晶合金熔融層對彈坑表面的覆蓋使得熱影響更為直接持久,導致了硬度的分布規(guī)律。應力應變的分布決定了絕熱剪切
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