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高应变率下铁锰铸造合金正向和反向应变率效应的研究 被引量:6
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作者 董新龙 王礼立 +1 位作者 李深智 许正勋 《爆炸与冲击》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期20-25,共6页
对两种铁锰铸造合金在准静态和冲击动态下进行了宏观与微观相结合的试验研究。实验结果表明 ,在准静态下 ,铁锰铝硅合金的强度高于铁锰铝合金 ,但在高应变率动态加载下 ,铁锰铝合金的强度反而高于铁锰铝硅合金。铁锰铝合金表现出很强的... 对两种铁锰铸造合金在准静态和冲击动态下进行了宏观与微观相结合的试验研究。实验结果表明 ,在准静态下 ,铁锰铝硅合金的强度高于铁锰铝合金 ,但在高应变率动态加载下 ,铁锰铝合金的强度反而高于铁锰铝硅合金。铁锰铝合金表现出很强的应变率强化效应 (正向应变率效应 ) ,而铁锰铝硅合金表现出应变率无关或应变率弱化效应 (反向应变率效应 )。随着应变率的进一步提高 ,两者又都存在一定程度的应变率弱化倾向。根据这一现象 ,着重对高应变率下的绝热温升所致热软化、内部损伤的率相关演化。 展开更多
关键词 动态力学性能 铁锰合金 正向应变率效应 反向应变率效应 铸造 应变 准静态 应变率弱化 绝热温升 热软化 应力诱变马氏体相变
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管线钢的反向应变率效应及剪切形变带
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作者 张修丽 刘长利 +1 位作者 沙桂英 刘路 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期53-56,共4页
利用Hopkinson压杆加载装置对圆柱状热处理态X70管线钢试样进行了动态冲击压缩实验,研究了损伤微结构演化与宏观力学行为之间的对应关系。结果表明:在.ε≤2.5×103s-1条件下,以马氏体组织为主的淬火X70管线钢变形抗力及变形能力较... 利用Hopkinson压杆加载装置对圆柱状热处理态X70管线钢试样进行了动态冲击压缩实验,研究了损伤微结构演化与宏观力学行为之间的对应关系。结果表明:在.ε≤2.5×103s-1条件下,以马氏体组织为主的淬火X70管线钢变形抗力及变形能力较差,当其内部损伤引起的材料软化起主导作用时,材料表现出反向应变率效应;在应变率高达2.5×103s-1变形条件下,淬火态X70管线钢产生了剪切形变带,并且带内及周围都出现了孔洞,带内硬度明显增加。 展开更多
关键词 马氏体 反向应变 剪切形变带 显微结构
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聚合物应力松弛行为的过应力模型 被引量:6
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作者 赵荣国 罗文波 张淳源 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 2001年第1期37-40,共4页
在室温下对HDPE材料进行控制位移的实验 ,结果表明 :在加载条件下进行应力松弛 ,应力随时间的增长而减小 ;而卸载条件下的应力松弛过程中 ,若反向应变较小 ,则应力随时间而减小 ,当反向应变较大时 ,应力随时间而增加 .这种现象不能用非... 在室温下对HDPE材料进行控制位移的实验 ,结果表明 :在加载条件下进行应力松弛 ,应力随时间的增长而减小 ;而卸载条件下的应力松弛过程中 ,若反向应变较小 ,则应力随时间而减小 ,当反向应变较大时 ,应力随时间而增加 .这种现象不能用非线性弹性理论进行解释 .运用Krempl提出的过应力模型对聚合物在加卸载条件下的应力松弛行为进行了合理的解释 . 展开更多
关键词 聚合物 应力松驰 平衡应力 过应力模型 反向应变 卸载条件 控制位移实验
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Prediction of Hot Deformation Behavior of 7Mo Super Austenitic Stainless Steel Based on Back Propagation Neural Network
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作者 WANG Fan WANG Xitao +1 位作者 XU Shiguang HE Jinshan 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第17期165-171,共7页
The hot compression tests of 7Mo super austenitic stainless(SASS)were conducted to obtain flow curves at the temperature of 1000-1200℃and strain rate of 0.001 s^(-1)to 1 s^(-1).To predict the non-linear hot deformati... The hot compression tests of 7Mo super austenitic stainless(SASS)were conducted to obtain flow curves at the temperature of 1000-1200℃and strain rate of 0.001 s^(-1)to 1 s^(-1).To predict the non-linear hot deformation behaviors of the steel,back propagation-artificial neural network(BP-ANN)with 16×8×8 hidden layer neurons was proposed.The predictability of the ANN model is evaluated according to the distribution of mean absolute error(MAE)and relative error.The relative error of 85%data for the BP-ANN model is among±5%while only 42.5%data predicted by the Arrhenius constitutive equation is in this range.Especially,at high strain rate and low temperature,the MAE of the ANN model is 2.49%,which has decreases for 18.78%,compared with conventional Arrhenius constitutive equation. 展开更多
关键词 7Mo super austenitic stainless steel hot deformation behavior flow stress BP-ANN Arrhenius constitutive equation
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