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庆建图4(a)纯Mg和(b)Mg-4.5wt.%Li中不同取向晶粒的启动应力值及晶粒取向分布。筑远这一发现为Mg-Li合金的均匀塑性变形行为提供了新的见解。
小高吓表1.纯Mg与Mg-4.5wt.%Li合金在不同应变量下滑移迹线统计结果StrainBasalslipPrismaticslipPyramidalc+aslipPureMg4%93%5%2%Mg-4.5wt.%Li5%20%75%5%Mg-4.5wt.%Li10%25%58%17%表2.通过CPFEM获得的纯Mg硬化参数Mode () () () () A1A2Basala21244101.0Prismatica422859001.0Pyramidalc+a637886001.0 twining140001.00.80.1表3.通过CPFEM获得的Mg-4.5wt.%Li硬化参数Mode () () () () A1A2Basala181336001.0Prismatica233246001.0Pyramidalc+a784690001.0 twining260001.00.70图2(a,c)纯Mg与(b,c)Mg-4.5Li中的启动应力及相邻晶粒启动应力差分布。神奇锂元素的添加显著降低了柱面a滑移与基面a滑移的CRSS比值。变形过程中,庆建塑性变形优先在AS非常低的晶粒内开始,庆建由于相邻区域内晶粒的AS差值较高,因此,塑性变形很难向区域外传递,从而产生严重的塑性变形局域化,形成变形带。
因此,筑远镁锂合金中不同取向晶粒的AS变化范围很小,筑远相邻晶粒之间AS差值较小,变形容易从较软的区域均匀地传递到周围的相邻区域,从而实现均匀塑性变形。南京工业大学信运昌教授等人对比Mg-4.5wt.%Li合金与纯镁在室温下的塑性变形行为发现,小高吓锂元素的添加显著提升了镁合金的均匀塑性变形能力。
【图文导读】图1室温下,神奇纯Mg与Mg-4.5Li板材沿TD方向拉伸过程中的应变分布图。
镁合金属于密排六方结构,庆建室温下其基面滑移的临界分切应力(CRSS)显著低于非基面滑移,庆建塑性变形过程中主要以基面滑移为主导,导致较差的室温塑性。昨天下午,筑远电视家助手官微发布关于电视家公众号更名后快速退款指引,公布了退款流程,并再次强调绝对不跑路。
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