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日前,韩国学者Keunho Lee和Seong-Jun Park通过宏观单轴拉伸实验和纳米压痕实验的相关性研究,分析了复相低密度钢的变形行为。
对两个具有相同化学成日前,韩国学者Keunho Lee和Seong-Jun Park通过宏观单轴拉伸实验和纳米压痕实验的相关性研究,分析了复相低密度钢的变形行为。
对两个具有相同化学成分和相同显微组织的试样,经过特定的热处理后,两种试样表现出迥然不同的力学性能。为了找到产生不同性能的原因,该研究通过纳米压痕实验,并考虑霍尔-佩奇关系,研究了每一相的固有力学性能。此外,通过原位电子背散射衍射实验,研究了残余奥氏体的力学稳定性。
该研究为了解释复相低密度钢的两个试样经过特定的热处理后,在宏观拉伸性能上表现处的巨大差异,从纳米压痕实验得到了两个试样每一相在弹塑性转变过程中的最大剪切力。利用霍尔-佩奇关系,考虑了晶粒尺寸对屈服的影响,从纳米压痕尺度获得了每一相实质的初始屈服应力。分和相同显微组织的试样,经过特定的热处理后,两种试样表现出迥然不同的力学性能。为了找到产生不同性能的原因,该研究通过纳米压痕实验,并考虑霍尔-佩奇关系,研究了每一相的固有力学性能。此外,通过原位电子背散射衍射实验,研究了残余奥氏体的力学稳定性。
该研究为了解释复相低密度钢的两个试样经过特定的热处理后,在宏观拉伸性能上表现处的巨大差异,从纳米压痕实验得到了两个试样每一相在弹塑性转变过程中的最大剪切力。利用霍尔-佩奇关系,考虑了晶粒尺寸对屈服的影响,从纳米压痕尺度获得了每一相实质的初始屈服应力
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