【摘 要】
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冲击加载下韧性金属的微孔洞成核与生长规律,是层裂研究中基础且重要的问题。平板撞击实验中加载应变率与飞片厚度成反比,动态损伤实验加载压力较低,提高应变率的主要途径是
【机 构】
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中国工程物理研究院流体物理研究所,四川,绵阳,919-113信箱,621900
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冲击加载下韧性金属的微孔洞成核与生长规律,是层裂研究中基础且重要的问题。平板撞击实验中加载应变率与飞片厚度成反比,动态损伤实验加载压力较低,提高应变率的主要途径是减小飞片厚度,采用电炮装置可驱动厚度小于1mm金属飞片开展105s-1应变率下初始层裂实验。采用金相分析软件统计软回收实验样品中微孔洞数密度和孔隙度空间分布,一维冲击波程序SSS结合DFRACT模型模拟的微孔洞分布,并给出了105s-1应变率下的NAG模型参数。统计数据表明微孔洞成核对脉冲宽度较不敏感,微孔洞生长对脉冲宽度较为敏感,数值模拟的微孔洞统计分布与统计结果符合较好。
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