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关于化肥专用管的重要进展

发表时间:2020-05-04 15:45:44

       化肥专用管的本质和玻璃转变理论将会是固体理论中深刻而有意乂的问题这个问题的解决将会是未来十几年中固体理论的下建立非晶合金塑性变形结构的模型是目前非晶合金硏究中最受关注的四大基本科学问题之一,已有的模型不能很好地解释新的现象因此迫切需要新的理论方法对非晶合金塑性动力学行为进行深入研究,这一问题的硏究将会是凝聚态物理和材料数学领域的重要进展。金属材料(包括纯金属、晶态合金、非晶合金)在受限的加载条件下发生塑性变形,该过程中伴随着锯齿流变锯齿流变通常表现为应力应变或应力时间曲线上的锯齿流现象 Portevin和 Le chatelier研究了晶态合金中这种非连续性的塑性变形,并把它命名为PLC效应在晶态合金中,塑性变形是由晶格的位错产生,每一个锯齿流变对应一个滑移带的形成与扩展阿非晶合金在受压缩过程中形成变形单元体,如剪切转变区剪切转变区的形成促使塑性剪切应变的传递进一步施加载荷,将导致剪切转变区聚集,形成剪切带,在应力-应变(时间)曲线上表现出锯齿流变现象锯齿流变是指在应力-应变(或应力-时间)曲线上的塑性阶段,应变(应力)突然跌落,再以类似弹性的形式回升,达到一定程度后应力再次下降,并按照这种锯齿形的走势重复循环,从而形成应力-应变曲线上的塑锯齿性流变大量的硏究表明,锯齿流变是普遍存在于非晶合金压缩塑性变形过程中的行为—般认为,塑性变形是由剪切带的产生、扩展和相互作用导致的现阶段对于塑性锯齿流变的解释主要分为以下两类:一是认为伴随着新的剪切带的形成,导致应力-应变上的锯齿。

       化肥专用管是认为剪切带间歇式滑移运动导致应力的不连续行为图锯齿流的行为受到多种因素影响,温度、应变速率、合金成分的改变都会改变锯齿流的动力学行为在低温或高应变率的加载条件下塑性流变过程中锯齿的振幅会减小甚至完全消失非晶合金锯齿流变过程中,每一个锯齿的升高阶段相对应小尺度的弹性能的累积,而跌落阶段相对应弹性能的释放,其振幅和每个小锯齿的时间间隔在整个塑性变形过程的分布是无规律的。目前已有许多学者运用了统计分析方法和塑性动力学模型的分析方法来探讨塑性流变现象,发现不同金属配比成分的非晶合金往往具有不同的塑性变形能力,对于塑性应变能力较强(延展性强)的非晶合金,压缩变形产生的锯齿流呈自组织极限状态,而在塑性变形能力较小(脆性强)的非晶合金中则为混沌状态9,1通过实验观察,学者们发现金属玻璃在塑性区存在纳米尺度的剪切带基于这种塑性变形提岀了时域和空域上的塑性变形模型这些模型主要根据两种微观机制:一个是原子团协作剪切行为或称为剪切变形区模型;另一个是自由体积模型1311s,如图11所示。

       化肥专用管在受到外力加载变形过程中,形成局部类液态的流,从而导致了非晶合金中塑性变形 Speapen等人得到随着应变速率、材料性质的改变自由体积增加的规律1 Argon和 huang等人分别研究了非晶合金均匀变形和非均匀变形过程中的自由体积理论12,m中国科学院物理研究所汪卫华院士提出了塑性变形过程中流变单元的观点他们最近的研究表明,在非晶合金中存在动力学特性和基底不同的类液区域,这些区域被定义为玻璃中的流变单元( flow unit)剪切转变区理论认为原子团在受到外力加载的情况下重新排列,剪切转变区内的原子一致移动,产生基本流变单元,流变单元克服应力消耗弹性能,最终导致塑性变形考虑刭非晶合金在流变过程中,流变单元体之间是有相互作用的,而自由体积模型和剪切变形区模型都没有考虑到这一点,而且锯齿流受温度的影响,因此目前化肥专用管的变形理论和模型还有待完善,需要进一步地深入硏究。


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