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拉伸速率对含缺陷单晶镁塑性变形机制的影响
文献摘要:
运用嵌入式原子势函数对同时存在微裂纹和孔洞缺陷的单晶镁在不同拉伸速率下的塑性变形行为进行了分子动力学模拟.结果表明,材料的杨氏模量与拉伸速率关联不大,屈服应力随拉伸速率的增加而增大.拉伸速率越大,体系总能量增加越多,峰值也越高,材料屈服强度越大.不同拉伸速率下材料的塑性变形机制不同,当拉伸速率较低时,主裂纹扩展并与预设孔洞汇合,裂纹继续扩展直至材料断裂失效.当拉伸速率较高时,主裂纹裂尖变钝,模型右下方产生边缘裂纹加速材料断裂失效.塑性变形机制的主要形式包括位错形核、位错发射、原子滑移和原子相变,其中位错发射和原子滑移起主导作用.
文献关键词:
分子动力学;孔洞;裂纹;单晶镁;塑性变形机制
中图分类号:
作者姓名:
陈致君;尧军平;胡启耀
作者机构:
南昌航空大学航空制造工程学院,江西南昌 330063
文献出处:
引用格式:
[1]陈致君;尧军平;胡启耀-.拉伸速率对含缺陷单晶镁塑性变形机制的影响)[J].塑性工程学报,2022(11):138-144
A类:
单晶镁,孔洞汇合
B类:
拉伸速率,塑性变形机制,势函数,微裂纹,孔洞缺陷,塑性变形行为,分子动力学模拟,杨氏模量,屈服应力,总能量,屈服强度,主裂纹,裂纹扩展,断裂失效,右下方,主要形式,位错形核,滑移
AB值:
0.208692
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