以AISI304材料为例,实验研究了在高覆盖率下超声冲击处理后GNG/CG(Gradient nano-grained on the coarse-grained substrate)材料的力学性能,分析了覆盖率、应力状态、应变率对力学性能的影响。结果表明,随着覆盖率的增加,GNG/CG304不...以AISI304材料为例,实验研究了在高覆盖率下超声冲击处理后GNG/CG(Gradient nano-grained on the coarse-grained substrate)材料的力学性能,分析了覆盖率、应力状态、应变率对力学性能的影响。结果表明,随着覆盖率的增加,GNG/CG304不锈钢的屈服强度逐步提高,塑性降低,应变率敏感系数提高,双轴应力状态下变形能力提高。高覆盖率冲击处理得到的GNG/CG结构能够有效抑制NG层的局部塑性应变,从而在提高材料强度的同时,保持良好的塑性。展开更多
文摘以AISI304材料为例,实验研究了在高覆盖率下超声冲击处理后GNG/CG(Gradient nano-grained on the coarse-grained substrate)材料的力学性能,分析了覆盖率、应力状态、应变率对力学性能的影响。结果表明,随着覆盖率的增加,GNG/CG304不锈钢的屈服强度逐步提高,塑性降低,应变率敏感系数提高,双轴应力状态下变形能力提高。高覆盖率冲击处理得到的GNG/CG结构能够有效抑制NG层的局部塑性应变,从而在提高材料强度的同时,保持良好的塑性。