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学科动态
1
作者
郑
志军
(
编译
)
《爆炸与冲击》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期154-154,共1页
1麻省理工学院研究人员发现金属在极端冲击下愈热愈强的反常规现象[1]材料的强度依赖于加载测试时的速率,这是因为位错等缺陷的变形移动具有内在的动力学限制。随着变形应变率的增加,更多的强化机制被激发以增加其强度。麻省理工学院研...
1麻省理工学院研究人员发现金属在极端冲击下愈热愈强的反常规现象[1]材料的强度依赖于加载测试时的速率,这是因为位错等缺陷的变形移动具有内在的动力学限制。随着变形应变率的增加,更多的强化机制被激发以增加其强度。麻省理工学院研究人员发现,在应变率大于10^(6) s^(-1)的微弹道冲击测试中,当温度升高至157℃时,铜的强度会增加约30%,纯钛和金中也观察到了这种效应。这种现象是违反直觉的,因为几乎所有材料在正常条件下加热时都会变软。
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关键词
麻省理工学院
学科动态
弹道冲击
加载测试
强化机制
应变率
反常规
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职称材料
题名
学科动态
1
作者
郑
志军
(
编译
)
机构
中国科学技术大学
出处
《爆炸与冲击》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期154-154,共1页
文摘
1麻省理工学院研究人员发现金属在极端冲击下愈热愈强的反常规现象[1]材料的强度依赖于加载测试时的速率,这是因为位错等缺陷的变形移动具有内在的动力学限制。随着变形应变率的增加,更多的强化机制被激发以增加其强度。麻省理工学院研究人员发现,在应变率大于10^(6) s^(-1)的微弹道冲击测试中,当温度升高至157℃时,铜的强度会增加约30%,纯钛和金中也观察到了这种效应。这种现象是违反直觉的,因为几乎所有材料在正常条件下加热时都会变软。
关键词
麻省理工学院
学科动态
弹道冲击
加载测试
强化机制
应变率
反常规
分类号
O34 [理学—固体力学]
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作者
出处
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被引量
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1
学科动态
郑
志军
(
编译
)
《爆炸与冲击》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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