【摘 要】
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Ti基金属?金属复合材料具有良好的强度和塑性等综合性能.采用扫描电子显微术(SEM)、X射线衍射(XRD)、材料力学性能试验、分离式霍普金森压杆(SHPB)、MATALAB软件等分析技术研究了W颗粒增强Ti基金属?金属复合材料(Ti-W)在准静态和动态下的力学行为.结果表明:Ti-W复合材料具有β-Ti相和β-W相组成的双相异质结构;当W元素含量大于25%(摩尔分数)时,组织中析出细小的富W相.Ti-W复合材料在准静态下的最高屈服强度和极限强度可达1567 MPa(Ti-30W)和1726 MPa(Ti-
【机 构】
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中南大学 粉末冶金国家重点实验室,长沙 410083;中南大学 粉末冶金国家重点实验室,长沙 410083;香港城市大学 材料科学与工程系,香港 999077
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Ti基金属?金属复合材料具有良好的强度和塑性等综合性能.采用扫描电子显微术(SEM)、X射线衍射(XRD)、材料力学性能试验、分离式霍普金森压杆(SHPB)、MATALAB软件等分析技术研究了W颗粒增强Ti基金属?金属复合材料(Ti-W)在准静态和动态下的力学行为.结果表明:Ti-W复合材料具有β-Ti相和β-W相组成的双相异质结构;当W元素含量大于25%(摩尔分数)时,组织中析出细小的富W相.Ti-W复合材料在准静态下的最高屈服强度和极限强度可达1567 MPa(Ti-30W)和1726 MPa(Ti-30W);动态下最高屈服强度和极限强度可达2148 MPa(Ti-15W)和2908 MPa(Ti-30W).因此,Ti-W复合材料具有明显的应变速率强化效应.比较了改进的Johnson-Cook(JC)本构模型和Back-Propagation(BP)神经网络模型对Ti-W复合材料力学行为的适用性,发现BP神经网络能更好地描述Ti-W复合材料在准静态和动态下的力学行为.
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