采用频率为20 k Hz及振幅分别为0,19,27,36和43μm的超声辅助振动,对Zr基非晶合金进行微压缩预处理,然后进行准静态压缩断裂试验,对断口进行扫描电镜(SEM)观察,使用ABAQUS模拟该过程,并基于超声波能流密度I表征对Zr基非晶合金常温塑性...采用频率为20 k Hz及振幅分别为0,19,27,36和43μm的超声辅助振动,对Zr基非晶合金进行微压缩预处理,然后进行准静态压缩断裂试验,对断口进行扫描电镜(SEM)观察,使用ABAQUS模拟该过程,并基于超声波能流密度I表征对Zr基非晶合金常温塑性性能的影响。结果表明:Zr基非晶合金变形区域发生剪切变形,以韧性断裂起主要作用;随着振幅或频率增大,弹性模量降低,等效应力分布更加均匀,应变增大,塑性变形越好,成形能力提高;当能流密度I超过9. 41×10~8W·m^(-2)左右时,非晶合金的可成形性随着超声波能流密度I的增大而降低。展开更多
文摘采用频率为20 k Hz及振幅分别为0,19,27,36和43μm的超声辅助振动,对Zr基非晶合金进行微压缩预处理,然后进行准静态压缩断裂试验,对断口进行扫描电镜(SEM)观察,使用ABAQUS模拟该过程,并基于超声波能流密度I表征对Zr基非晶合金常温塑性性能的影响。结果表明:Zr基非晶合金变形区域发生剪切变形,以韧性断裂起主要作用;随着振幅或频率增大,弹性模量降低,等效应力分布更加均匀,应变增大,塑性变形越好,成形能力提高;当能流密度I超过9. 41×10~8W·m^(-2)左右时,非晶合金的可成形性随着超声波能流密度I的增大而降低。