机械工程学报 ›› 2024, Vol. 60 ›› Issue (18): 173-182.doi: 10.3901/JME.2024.18.173
李洲1,2, 徐再东2,3, 武保林1,2, 傅霄云1,2, 万刚1,2, 张璐1,2
LI Zhou1,2, XU Zaidong2,3, WU Baolin1,2, FU Xiaoyun1,2, WAN Gang1,2, ZHANG Lu1,2
摘要: 在电子浓度VEC约束条件下,基于最大熵原则,设计并制备一组TiVNbMo高固溶合金。经过1 200 ℃/24 h均匀化处理后,合金呈成分均匀的单一BCC固溶体单相组织。根据室温拉伸力学性能测试获得的数据,基于灰色系统理论相关性理论和GM(1, N)模型,计算屈服强度、塑性与平均原子平均半径r*、电子浓度VEC、电子键级Bo、d电子层转移能量Md、原子错配度δ以及剪切模量G这些物理参量间的关联度,得出合金的强度、塑性与各已知物理参量之间的相关关系;对屈服强度进行了预测。作为对比,同时利用固溶强化模型对合金的拉伸强度进行计算分析。结果表明,屈服强度与各物理参量间的关联序为:G>δ>VEC>Bo>r*>Md;拉伸伸长率与各物理参量间的关联序为:Md>r*>Bo>VEC>δ>G。剪切模量G和原子错配度δ是对强塑性影响最大的物理参量。选取关联度最大的G、δ、VEC和Bo物理参量,基于GM(1, 5)模型计算的屈服强度与试验结果之间的误差较小,具有比传统固溶强化模型更好的适配度。
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