高强动载荷下延性金属的动态拉伸破坏,就其本质而言是材料内部非均匀微细观结构被激活并随时空演化的动力学过程。对典型的损伤形态层裂,目前实验上仅提供了自由面速度剖面和损伤终态信息,诸多中间环节仍然缺少实验结果,理论上对材料宏观响应和微结构演化之间的关联也存在诸多空白。本项目拟通过实验、理论和数值模拟相结合的手段,从宏观、微细观尺度系统研究典型延性金属高纯无氧铜动态拉伸损伤演化动力学规律。拟建立一种双层靶损伤冻结层裂实验技术,结合自由面速度剖面诊断技术和软回收样品金相表征分析,获得延性金属损伤演化动力学过程中间环节数据信息和物理图像;通过理论分析,探索损伤演化过程中自由面速度剖面等材料宏观响应和微损伤演化的跨尺度关联;进而基于损伤度思想,建立物理基础更明确的损伤演化动力学物理模型,并分析相关参数的物理意义和确定方法。通过本项目研究工作的开展,期待对典型延性金属损伤演化动力学获得更多的理解和认识。
英文主题词ductile metals;dynamic tensile;damage evolution;macro response;microstructure evolution