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随应变速率的增加,NiAI材料的流变应力逐渐升高,说明材料
的变形受热激活机制的影响。流变应力的提高是由两方面的原因所
造成的,首先,随应变速率的提高,单位时间内的变形量增大,材
料中产生大量的位错塞积,无法实现充分的动态回复和动态再结晶
,导致材料强度的提高;其次,应变速率提高后,变形时间缩短.
塑性变形来不及协调,增强相颗粒对材料的塑性变形造成严重的阻
碍,也使得材料强度增加。
在室温到高温的压缩变形过程中,材料会经历一个明显的韧脆
转变过程,这一转变过程通常用韧脆转变温度(DBTr)来描述。随应
变速率的提高,NiAl材料的韧脆转变温度也相应提高,表现出明显
的应变速率依赖性。高应变速率下,位错运动的激活时间较短,需
要较高的温度才能达到位错运动所需的激活能,所以对应的DBTI"
较高;应变速率较低时,位错运动的激活时间较长,在较低的温度
下就能达到所需的激活能,所以对应的DBTI"较低。
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