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激光冲击下CoCrFeMnNi 高熵合金微观塑性变形的分子动力学模拟1)

2021-10-12熊启林周留成阚前华蒋虽合

力学学报 2021年12期
关键词:方向结构

杜 欣 熊启林 周留成 阚前华 蒋虽合 张 旭 ,2)

* (西南交通大学力学与工程学院,成都 610031)† (华中科技大学航空航天学院,武汉 430074)

** (空军工程大学等离子体动力学重点实验室,西安 710038)

†† (北京科技大学新金属材料国家重点实验室,北京 100083)

引言

激光冲击强化技术利用激光穿过约束层,作用于烧蚀层产生大量等离子体,等离子体继续吸收激光能量发生爆炸从而产生冲击波作用于金属表面.当冲击波峰值压力大于材料的屈服强度时,激光冲击使材料发生超高应变率(>106s-1)的塑性变形,造成材料表面出现残余压应力分布并且发生表面晶粒细化[1-3].与传统的机械处理技术相比,激光冲击强化后材料的粗糙度得到很好的改善,并且磨损寿命和疲劳强度得到了提高[4-5].因此,目前激光冲击强化技术已经在航空工业中得到广泛应用[3].

高熵合金是具有多个化学主元(通常大于4 种)的新型结构材料[6],多主元并未使高熵合金变脆,反而表现出更好的性能,例如高硬度、高强度、良好的塑性、出色的热稳定性和耐腐蚀性[7-11].这些优异的性能使得高熵合金在工程中的潜在适用性受到了广泛关注.CoCrFeMnNi 作为一种典型的高熵合金,最早由Cantor 等[12]在2004 年提出,所以也称为“Cantor 合金”,其晶体结构为面心立方,在室温(300 K),低温(77 K)和超低温(15 K)下具有出色的强度和塑性变形能力[13-15].这些优异的性能使得CoCrFeMnNi 高熵合金未来有望在天然气输运、航空航天等领域运用.由于激光冲击强化技术已广泛应用于航空航天等领……

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