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本文标题:"钢中的硫化物颗粒密度和形状轮廓测量光学仪器"

发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------ 人浏览过-----时间:2015-11-3 16:15:25

钢中的硫化物颗粒密度和形状轮廓测量光学仪器

 
损伤发展和复合物塑性的模型化
 
    不论显微损伤起源的机制如何,可以预料,复合材料的塑性对
发生损伤形核的应变以及对损伤积累引起失效的速度都是敏感
的。一个可靠的预测MMC塑性的模型有待于发展。在这一节,概
要地介绍现有的处理方法,尽管它们的预测能力很差,这里的目的
是要理解它们的不足并指出导出更好模型的方法。
 
孔洞形核所需的宏观应变
    孔洞形核的模型通常集中在孤立(即在低的体积分数)掺入体
附近孔洞形核所需的应变或应力状态方面。进一步假设掺入体是
尺寸相同并均匀分布的球形颗粒,以使所有颗粒同时发生孔洞形
核。真实的情况和这些假设非常不同。局部的颗粒密度和形状的
变化倾向促进某些区域局部早期产生孔洞”。此外,所需的应变实
际上对界面粘结强度是敏感的。历史上大多数的研究是集中在含
弱粘结的掺入体(例如在钢中的硫化物)的体系,这时在很低应变
下就产生孔洞。另一方面,MMC经常含和基体粘结很好的掺入
体,这就需要更大的应变去产生足以引起界面脱粘或基体形成孔
洞的局部应力。
 
    有很多关于孔洞形核判据。其中一种基于能量观点:很明显,
由于孔洞形核引起的应变能和(或)势能的减少必需大于表面能的
增加。这个判据必需满足,可以发现,只有对小于10μm的掺入
体才有足够的条件满足此判据
 

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