W/Zr基非晶合金复合材料的制备与性能研究

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W/Zr基非晶合金复合材料具有高强度,同时具有很好的压缩塑性变形能力,因而受到了很多研究者的关注。针对该复合材料,研究者们相继对材料的制备和变形行为进行了初步的研究,但是并没有对该材料进行系统深入的研究。因而,本论文工作制备了不同结构形态的W/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料并系统研究了增强相的结构形态、方向和体积百分含量等因素对复合材料力学性能以及变形断裂的影响。为W/Zr基非晶合金复合材料的进一步应用提供依据。本论文工作首先制备了单根W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料。压缩测试结果表明W杆的引入可以有效地阻止剪切带的扩展并促使多剪切带的形成,改善复合材料的室温塑性。W杆的引入改变了复合材料界面附近区域的受力状态,变形过程中,W杆先于非晶屈服,W纤维中的裂纹先于非晶基体中的剪切带产生。复合材料在整个变形过程中都没有发现明显的界面开裂现象,说明W杆与非晶基体之间的界面结合良好。通过向ZrTiNiCuBe非晶合金中分别引入1000μm、700μm、500μm和200μm四种不同直径的W纤维,进而研究W纤维直径对复合材料性能和变形行为的影响规律。W纤维直径的改变使得复合材料中的界面面积发生明显的改变,进而导致W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料性能上的差异。在准静态压缩载荷下,应变速率相同时,随着W纤维直径的减小,W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的面体率增大,压缩断裂强度和塑性应变也随之增大,间接说明单位体积基体中界面面积的增大,可以有效的抑制非晶合金基体中剪切带的扩展,进而改善复合材料的静态压缩性能。此外,性能的改善,一定程度上也归因于非晶合金的尺寸效应。W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的动态压缩实验结果表明,在高应变速率下,复合材料具有更高的强度,具有明显的应变速率敏感性,这主要归因于W增强相的存在。W纤维直径为500gm时,复合材料的动态抗压强度最大,可达3698MPa。在准静态和动态加载条件下,W/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料都以劈裂的方式发生破坏。研究W纤维体积分数对W/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料性能和失效方式的影响发现,复合材料的屈服强度随纤维体积分数的增大而单调增大,而塑性应变先是随纤维体积分数的增大而增大,当体积分数为66%时达到最大值,接着随纤维体积分数的进一步增大而减小。依据Mohr-Coulomb准则可以发现,随着纤维体积分数的增加,复合材料临界剪切断裂应力增大,复合材料难以发生剪切断裂。因而,复合材料的失效方式随纤维体积分数的增大由剪切断裂向纵向劈裂转变。通过调节纤维与载荷之间的夹角(θf),研究w纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的各向异性和变形行为,复合材料在压缩和拉伸载荷下具有明显的拉压不对称性。压缩载荷下,θf为0°时,复合材料具有最高的抗压强度以及塑性应变;θf为45°以及90°时,复合材料的抗压强度和塑性应变相对较低;复合材料随θf的变化表现出三种破坏模式:当θf为0°时,复合材料发生纵向劈裂:0°<θf≤45°时,材料以面内滑移的方式发生破坏,表现为非晶基体的剪切破坏以及界面脱粘的混合模式;45°<θf≤90°时,复合材料以外离面滑移的方式发生破坏,表现为沿w纤维密排面的破坏或者通过连接非晶基体中的剪切带和W纤维中的裂纹发生破坏。拉伸载荷下,W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的抗拉强度随θf的增大而减小,θf为90°时,其抗压强度仅为253MPa,无拉伸塑性。失效方式有两种:当θf为0°和15°时,复合材料发生近似90°正断,θf大于等于30°时,复合材料沿θf方向发生破坏。制备出各向同性、分布均匀的毫米级W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料,室温压缩及拉伸实验结果表明,w球的引入有效地改善了Zr基非晶合金的室温压缩塑性,但是降低了复合材料的抗压强度。复合材料在高应变速率下表现出更为优异的压缩性能。该复合材料的抗拉强度仅为422MPa,弹性变形后直接发生破坏,没有塑性变形。
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
图表目录第15-21页
主要符号表第21-22页
1 绪论第22-47页
    1.1 非晶合金的结构以及表征第22-24页
    1.2 非晶合金的力学性能和变形机理第24-34页
        1.2.1 非晶合金的强度和硬度第24-26页
        1.2.2 非晶合金的动态变形以及应变率效应第26-27页
        1.2.3 应变软化/硬化第27页
        1.2.4 绝热剪切理论第27-29页
        1.2.5 自由体积模型第29-30页
        1.2.6 非晶合金变形过程中剪切带内的结构演变第30-31页
        1.2.7 非晶合金的断裂准则第31-34页
    1.3 非晶合金复合材料的结构及性能第34-41页
        1.3.1 外加型非晶合金复合材料的结构和性能第36-39页
        1.3.2 内生型非晶合金复合材料的结构和性能第39-40页
        1.3.3 非晶合金复合材料变形过程中剪切带的旋转机制第40-41页
    1.4 纤维增强复合材料的变形和破坏第41-43页
        1.4.1 纤维增强复合材料的失效方式第41-42页
        1.4.2 界面对纤维增强复合材料力学性能的影响第42-43页
        1.4.3 单向纤维增强复合材料的各向异性第43页
    1.5 选题意义与研究内容第43-47页
2 样品制备和分析方法第47-53页
    2.1 Zr_(41.2)Ti_(13.8)Ni_(10.0)Cu_(12.5)Be_(22.5)母合金锭的制备第47页
    2.2 复合材料的制备第47-49页
        2.2.1 W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的制备第47-48页
        2.2.2 W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的制备第48页
        2.2.3 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的制备第48-49页
    2.3 试样表征方法第49-50页
        2.3.1 热力学性能检测第49-50页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)分析第50页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)观察第50页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)观察第50页
    2.4 力学性能测试第50-53页
        2.4.1 显微硬度测试第50-51页
        2.4.2 室温静态压缩以及拉伸性能测试第51-52页
        2.4.3 动态冲击第52-53页
3 W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的制备与性能研究第53-67页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验方法第54-55页
    3.3 W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的结构表征第55-57页
    3.4 W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的显微硬度测试第57-58页
    3.5 W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的室温压缩性能第58-60页
    3.6 ZrTiNiCuBe非晶合金以及W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的断裂第60-62页
        3.6.1 ZrTiNiCuBe非晶合金的压缩断裂特征第60-61页
        3.6.2 W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的断裂特征第61-62页
    3.7 W杆/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料压缩变形过程中剪切带以及裂纹的演变过程第62-65页
    3.8 本章小结第65-67页
4 密排W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的制备与性能第67-92页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验过程第68页
    4.3 复合材料的原始结构表征第68-72页
    4.4 W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的静态压缩变形行为第72-81页
        4.4.1 实验结果第72-78页
        4.4.2 分析与讨论第78-81页
    4.5 W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的动态变形行为第81-90页
        4.5.1 实验结果第81-89页
        4.5.2 分析与讨论第89-90页
    4.6 本章小结第90-92页
5 W纤维体积百分含量对非晶合金复合材料压缩性能的影响第92-106页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验过程第93-94页
    5.3 纤维体积百分含量不同时,W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的室温静态压缩性能第94-96页
    5.4 变形过程中剪切带的扩展以及剪切带与W纤维的相互作用第96-99页
    5.5 W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的变形和断裂与纤维体积百分含量的关系第99-102页
    5.6 分析与讨论第102-105页
    5.7 本章小结第105-106页
6 W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的各向异性第106-129页
    6.1 引言第106页
    6.2 实验过程第106-107页
    6.3 W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的压缩各向异性第107-119页
        6.3.1 复合材料的原始结构表征第107-108页
        6.3.2 纤维方向不同时,复合材料的压缩性能第108-109页
        6.3.3 纤维方向不同时,复合材料的压缩断裂特征第109-112页
        6.3.4 分析与讨论第112-119页
    6.4 W纤维/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的拉伸各向异性第119-128页
        6.4.1 纤维方向不同时,复合材料的拉伸性能第119-121页
        6.4.2 纤维方向不同时,复合材料的拉伸断裂特征第121-124页
        6.4.3 分析与讨论第124-128页
    6.5 本章小结第128-129页
7 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的制备与性能第129-144页
    7.1 引言第129页
    7.2 实验方法第129-130页
    7.3 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的原始结构表征第130-132页
    7.4 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的显微硬度测试第132-133页
    7.5 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的室温准静态压缩变形行为第133-140页
        7.5.1 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的压缩性能第133-136页
        7.5.2 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料变形过程中剪切带的萌生以及扩展第136-138页
        7.5.3 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的压缩断口形貌第138-140页
    7.6 W球/ZrTiNiCuBe非晶合金复合材料的室温拉伸变形行为第140-143页
    7.7 本章小结第143-144页
8 结论与展望第144-147页
    8.1 结论第144-145页
    8.2 展望第145-147页
创新点摘要第147-148页
参考文献第148-162页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第162-164页
致谢第164-165页
作者简介第165-166页
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