强塑性同步提升
采用电弧增材制造与冷轧变形结合,通过晶粒细化、位错强化和形变诱导相变协同作用,同时提高强度和塑性。
高鹏飞 · Qiangkun, Wang · Qianru, Liu · 张威 · Gaige, Chang · 王克鸿 · Duan, Mengwei · 彭永
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2025
30%冷轧变形后抗拉强度达到1266 MPa,较沉积态提高32.5%,得益于晶粒细化(15 μm→5.5 μm)和高位错密度(6.86×10^14 m^-2)。
40%冷轧变形后延伸率回升至20.8%,高于30%变形的16.4%,说明可通过变形量灵活调节强塑性平衡。
显微硬度在30%变形时达到峰值419.8 HV,同时保持较高塑性,表明强化机制未明显牺牲韧性。
动态压缩试验显示材料具有应变率敏感性,热软化和加工硬化竞争机制赋予其抗冲击承载潜力。