温度对高强高韧铝合金的动态拉伸力学性能的影响研究【文献综述】

温度对高强高韧铝合金的动态拉伸力学性能的影响研究【文献综述】

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时间:2017-08-08

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1、毕业论文文献综述工程力学温度对高强高韧铝合金的动态拉伸力学性能的影响研究1.研究温度对高强高韧铝合金的动态拉伸力学性能的影响的意义高强度铝合金具有比强度高,加工性能好,价格低廉等突出优点,是航天航空领域的主要结构材料。现在航空航天业的不断发展,强求铝合金具有更高的强度,断裂韧性及应力腐蚀的性能。近年来材料工作者通过优化合金的成分设计,采用了新型的制坯方法,成形加工和热处理工艺,研制开发出了多种性能更好的超强度铝合金。而高强度的铝合金在动态拉伸作用下的动态响应在许多民用工程,航天航空,军事领域也都有着重要的应用背景。人

2、们对常温下金属材料的动态响应已进行了许多研究,但是对高温下甚至接近熔化温度下的金属材料的动态响应的研究较少。2.温度对高强高韧铝合金的动态拉伸力学性能的影响的研究现状铝合金的力学性能当前已有很多研究。2000年,陈鼎等[1]阐述了铝合金在低温下的力学性能随着温度的变化规律,分析其力学性能的变化规律的机理,同时对极低温下某些铝合金的锯齿现象,特征,形成机理以及力学性能的影响作出了说明。2002年,刘继华[2]利用维氏硬度计和慢应变拉伸技术研究了7075铝合金以不同制度时效和回归处理后的强度和应力腐蚀断裂行为,得到707

3、5铝合金的强度,硬度和SCC敏感性与时效温度有着密切的关系。同一年,李红英[3]对高强高韧铝合金的发展和对组织性能进行全面的评述,提出其断裂韧性和应力腐蚀的影响因素。2004年,曾渝等[4]对电磁铸造铝合金进行了硬度,拉伸性能测试,金相,扫描电镜,透射电镜观察,X射线衍射分析,研究热处理对其的显微组织和性能的影响。2007年,冯广[5]等人通过对2124铝合金的断裂韧性的三点弯曲法测试,并用扫描电子显微镜对其断口剖面的组织进行分析,得出了裂纹源主要是θ相、夹杂物以及疏松,而S相对材料的断裂韧性没有影响。2008年,李

4、春梅[6]等用拉伸试验研究不同固溶和时效工艺处理后7055铝合金的力学性能,并结合显微组织分析,得到复合固溶(双级)+特殊时效处理新工艺比传统热处理工艺更合理,可使铝合金获得超高强、超高韧的有效结合,并确定了最佳工艺。以上的研究都是在常温准静态的条件下进行的的研究,而考虑温度和应变率对其的影响。对于温度和应变率对铝合金的力学性能的研究,也有不少的学者进行了研究。2007年贾江滢等[7]通过拉伸试验研究了加速载荷在1mm/min,10mm/min,100mm/min以及200mm/min范围内6020铝合金材料的力学性

5、质,得到随着加载速率的增加,无论是屈服强度还是抗拉强度都有一定的提高,塑性有了一定的下降。根据其试验结果确定了该铝合金的本构关系。同一年,王金鹏[8]等在2007年利用SHPB系统对2014铝在不同温度下和不同应变率条件下的动态力学行为开展了系列的实验研究,并建立了2024铝的塑性本构关系。2008年,NengpingJin[9]等亦研究了7150铝合金在高温条件(300°C~450°C)下受压热变形行为。Woei-ShyanLee等[10]研究了不同应变率及不同温度对7075铝合金的变形行为和组织演变的影响,得到应

6、力应变曲线与测试应变率和温度有着敏感的关系。同年,H.E.Hu[11]研究了在不同温度(340,380,420,460OC)下7050铝合金的微观组织演变过程。王永刚,王礼立[12]等亦研究了冲击加载下LY12铝合金的动态屈服强度和层裂强度与温度的相关性。此外,还有学者对在低温对铝合金的力学性能的影响方面进行了研究,陈鼎与陈振华[13]在2000年的时候研究了在低温和极低温下铝合金的力学性能和物理性能。并得到了如铝合金在低温条件下拉伸性能提高,韧性得到改善,疲劳强度随温度的降低而提高等十分具有价值的结论。刘瑛[14]

7、等人利用拉伸测试、扫描电镜与投射电镜等手段研究了3种高强铝合金(2519-T87、2219-T81以及7039-T6三种铝合金板材)得到当变形温度由室温293k降至77k是,伸力学性能,三种铝合金的屈服强度与抗拉强度均有所提高。同时还得到3种合金的伸长率随着温度降低有所提高。3.温度对高强高韧铝合金的动态拉伸力学性能的影响的研究的发展趋势通过文献阅读和对国内外研究现状的分析和综合,我认为温度对高强高韧的铝合金的动态拉伸力学性能影响的研究发展趋势如下:1.随着现代航天航空工业的不断发展,会更加需要高比强度,断裂韧性,抗

8、应力腐蚀能力和不同温度下动态拉伸性能优良的铝合金材料,所以,研究其温度对铝合金动态拉伸力学性能的研究是要很必要的。2.近几年来,人们对常温下金属材料的动态响应进行了很多研究,对高温下金属材料研究较少。而金属材料在高温冲击波作用下的动态响应在民用,航空航天,军事领域有很多应用。故该项研究是很有实际意义的,值得更深一步的研究和开发的。参考文献[1]

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