冲击下层间损伤均匀
FCC/HCP双相协同变形,抑制局部损伤集中,冲击抗力对初始组织不敏感
Zhang, N. B. · Zhang C.X. · Li, Bo · Sun, Yafen · Chen L.Z. · Cai, Yangchuan · 赵小军 · 唐宇 · 卢磊 · 罗胜年
Journal of Alloys and Compounds 2023
微孔优先在FCC相内高角度晶界形核,但FCC/HCP界面和HCP相在高应力下也会参与承载,避免单一区域持续积累损伤。
不同晶粒度和相分数的样品测得相似的剥落强度,说明这种均匀损伤机制对冲原材料批次差异具有鲁棒性。
低应力下FCC相通过位错和堆垛层错变形;冲击应力升高时,HCP相内位错密度剧增,同时发生FCC→HCP转变,动态分配塑性变形。
FCC和HCP两相在冲击过程中根据应力水平自动调整各自的塑性变形量,避免某一相过载,从而延缓材料整体破坏。