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        TC4材料的力學(xué)性能分析

        2017-04-14 06:28:45
        山西建筑 2017年7期
        關(guān)鍵詞:力學(xué)性能實驗

        王 藝 諾

        (河北大學(xué)建筑工程學(xué)院,河北 保定 071002)

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        TC4材料的力學(xué)性能分析

        王 藝 諾

        (河北大學(xué)建筑工程學(xué)院,河北 保定 071002)

        通過對TC4鈦合金試件在常溫靜態(tài)實驗及在25 ℃,100 ℃,150 ℃,200 ℃下霍普金森桿動態(tài)壓縮實驗,計算其應(yīng)變率及應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系,分析了溫度對TC4材料的動態(tài)力學(xué)性能的影響,得出了一些有應(yīng)用價值的結(jié)論。

        TC4鈦合金,屈服強度,實驗溫度,應(yīng)變率

        0 引言

        鈦合金TC4材料的組成為Ti-6Al-4V,屬于(α+β)型鈦合金,其綜合力學(xué)機械性能較為良好,強度較大,耐腐蝕性,耐熱性高,韌性和焊接性好,受到廣泛應(yīng)用。但TC4的塑性剪切抗力和加工硬化性能較低,耐磨性能較差,限制了其在某些領(lǐng)域的應(yīng)用,為提高鈦合金的表面性能,應(yīng)對其進行熱氧化處理。因此,研究不同溫度下氧化及氧化時間不同的TC4性能變得至關(guān)重要。本文運用分離式霍普金森桿,測試在不同溫度下的試件,同一應(yīng)變率下的力學(xué)行為及動態(tài)壓縮性能。

        1 實驗設(shè)計

        本實驗采用分離式霍普金森壓桿裝置,裝置分為支架,炮膛,子彈,入射桿,透射桿,氣泵及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),數(shù)據(jù)由貼在入射桿及透射桿上的應(yīng)變片采集得到。

        子彈,入射桿,透射桿采用18Ni鋼制作而成,子彈長200 mm,直徑為14 mm,入射桿及投射桿長為1 200 mm,直徑為14 mm。試件采用TC4鈦合金制作,高度為5 mm,直徑5 mm。

        本實驗是對在25 ℃,100 ℃,150 ℃,200 ℃條件下的TC4鈦合金試件進行309s-1,976s-1,1 311s-1,1 533s-1的動態(tài)壓縮實驗,通過實驗數(shù)據(jù)分析可知應(yīng)變率以及溫度對TC4鈦合金的影響。

        2 實驗原理

        該實驗所用設(shè)備SHPB的工作原理是:在壓縮空氣炮的驅(qū)動下,子彈從槍膛中沖出撞擊入射桿,從而產(chǎn)生入射波εI,入射波在入射桿內(nèi)傳播至試件時,發(fā)生反射與透射,一部分應(yīng)力波被反射成為反射波εR,另一部分透過試件成為透射波εT,數(shù)據(jù)由貼在入射桿與透射桿上的應(yīng)變片采集得到。

        本實驗通過運用一維應(yīng)力波理論,可以分別求得分析霍普金森桿入射桿上的入射波形和透射桿上的透射波形獲得的試件在高應(yīng)變率加載下工程應(yīng)力,工程應(yīng)變和應(yīng)變率的計算公式,即霍普金森拉桿的一維波試驗原理。

        計算公式如下:

        式中:E——桿的彈性模量;A——桿的橫截面面積;C0——桿彈性縱波波速;As——試件的橫截面面積;ls——試件長度。

        3 實驗結(jié)果及分析

        為了研究溫度對材料力學(xué)性能的影響,對于相同應(yīng)變率,不同溫度下試件的應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系進行比較,如圖1所示。

        通過數(shù)據(jù)分析可得,在不同溫度下,100 ℃,150 ℃,200 ℃的應(yīng)力—應(yīng)變曲線的趨勢相似,隨著應(yīng)變的增加,應(yīng)力不斷增大,當(dāng)試件達到屈服后,隨著應(yīng)變的增加,出現(xiàn)應(yīng)變強化的現(xiàn)象,其應(yīng)力幾乎不變,趨于穩(wěn)定;其原因在于當(dāng)實驗溫度高于室溫時,試件材料開始軟化,材料強度降低。當(dāng)應(yīng)變強化效應(yīng)與溫度軟化效應(yīng)作用相當(dāng)時,應(yīng)力趨于穩(wěn)定。而25 ℃時,應(yīng)力依然隨應(yīng)變的增加而增加,但材料屈服后,隨著應(yīng)變的增加,試件所受應(yīng)力還將繼續(xù)緩慢增加一段時間,直至趨于穩(wěn)定。

        圖2為應(yīng)變率為1 311s-1下的屈服應(yīng)力隨溫度變化的曲線,分析數(shù)據(jù)可得知,隨著溫度的增加,屈服應(yīng)力隨溫度的增加先增大后減小,且大概在132 ℃時達到最大值,即屈服應(yīng)力在25 ℃~132 ℃時隨溫度的增加而增加,在132 ℃~200 ℃時隨溫度的增大而減小。

        圖3為應(yīng)變率為1 311s-1下的屈服應(yīng)變隨溫度變化的曲線,分析數(shù)據(jù)可得知,隨著溫度的增加,屈服應(yīng)變隨溫度的增加先增大后減小最后趨于穩(wěn)定,且大概在114 ℃時達到最大值,即屈服應(yīng)變在25 ℃~114 ℃時隨溫度的增加而增加,在114 ℃~200 ℃時隨溫度的增大而減小。

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        On dynamic performance of TC4 material

        Wang Yinuo

        (CollegeofArchitectureandEngineering,HebeiUniversity,Baoding071002,China)

        According to Hopkinson dynamic compaction test of TC4 titanium alloy at usual temperature static test, 25 ℃, 100 ℃, 150 ℃ and 200 ℃, calculates its strain rate and stress-strain relationship, analyzes the influence of the temperature on the dynamic performance of TC4 material, and achieves some valuable conclusion.

        TC4 titanium alloy, yield strength, test temperature, stress ratio

        1009-6825(2017)07-0108-02

        2016-12-23

        王藝諾(1990- ),女,在讀碩士

        TU501

        A

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