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本文標題:"鋼中的硫化物顆粒密度和形狀輪廓測量光學儀器"

發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------ 人瀏覽過-----時間:2015-11-3 16:15:25

鋼中的硫化物顆粒密度和形狀輪廓測量光學儀器

 
損傷發展和復合物塑性的模型化
 
    不論顯微損傷起源的機制如何,可以預料,復合材料的塑性對
發生損傷形核的應變以及對損傷積累引起失效的速度都是敏感
的。一個可靠的預測MMC塑性的模型有待于發展。在這一節,概
要地介紹現有的處理方法,盡管它們的預測能力很差,這里的目的
是要理解它們的不足并指出導出更好模型的方法。
 
孔洞形核所需的宏觀應變
    孔洞形核的模型通常集中在孤立(即在低的體積分數)摻入體
附近孔洞形核所需的應變或應力狀態方面。進一步假設摻入體是
尺寸相同并均勻分布的球形顆粒,以使所有顆粒同時發生孔洞形
核。真實的情況和這些假設非常不同。局部的顆粒密度和形狀的
變化傾向促進某些區域局部早期產生孔洞”。此外,所需的應變實
際上對界面粘結強度是敏感的。歷史上大多數的研究是集中在含
弱粘結的摻入體(例如在鋼中的硫化物)的體系,這時在很低應變
下就產生孔洞。另一方面,MMC經常含和基體粘結很好的摻入
體,這就需要更大的應變去產生足以引起界面脫粘或基體形成孔
洞的局部應力。
 
    有很多關于孔洞形核判據。其中一種基于能量觀點:很明顯,
由于孔洞形核引起的應變能和(或)勢能的減少必需大于表面能的
增加。這個判據必需滿足,可以發現,只有對小于10μm的摻入
體才有足夠的條件滿足此判據
 

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