北航一作 & 哈工大通訊:金屬疲勞裂紋研究獲突破
上圖展示原始Zircaloy-4板材的細(xì)晶分布(SEM)、試樣切割示意圖及極圖分析,證實(shí)樣品具有強(qiáng)烈的基面織構(gòu),c軸沿Z向(板法向)排列,為后續(xù)Y型(c軸//Y向)和Z型(c軸//Z向)樣品分組提供微觀結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。聚焦裂紋在三重交界處(Grain A1/A2/A3)的偏折行為,SEM與EBSD聯(lián)合揭示孿晶(長(zhǎng)約5–8 μm)和棱柱面滑移跡線在受阻裂紋的共存現(xiàn)象,86°取向差證實(shí)其為拉伸型孿晶,應(yīng)力集中是孿生主因。裂紋穿越Grain A2/A3/A5的路徑分析,左側(cè)晶體繞c軸旋轉(zhuǎn)10°(滑移主導(dǎo)),右側(cè)孿晶區(qū)無(wú)顯著旋轉(zhuǎn),表明裂紋兩側(cè)分別由滑移和孿生實(shí)現(xiàn)塑性協(xié)調(diào),DIC應(yīng)變場(chǎng)證實(shí)不對(duì)稱變形。TEM與EBSD聯(lián)合表征裂紋孿晶變體(Twin A1/A2),SAED衍射與高分辨圖像明確孿生面為(1012),86°取向差及不同剪切方向證實(shí)其為同類型孿晶的不同變體。(上圖展現(xiàn)EBSD部分)Z型樣品(Sample B)經(jīng)4000次循環(huán)后的裂紋路徑與孿晶分布,EBSD檢出長(zhǎng)度>50 μm的孿晶(B1/B2/B3),86°取向差再證拉伸孿晶,為后續(xù)退孿生現(xiàn)象提供對(duì)比基準(zhǔn)。Sample B''的微機(jī)械場(chǎng)演化,DIC測(cè)得裂紋塑性應(yīng)變(xx/yy)呈"翼狀"分布(圖12c–f),結(jié)合EBSD彈性應(yīng)變反演的應(yīng)力(yy)場(chǎng)(圖12i)顯示拉-壓應(yīng)力共存,解釋退孿生的局部應(yīng)力驅(qū)動(dòng)機(jī)制。退孿生機(jī)理圖解,高分辨EBSD揭示孿晶B1附近應(yīng)力(xx/xy/yy)的強(qiáng)梯度分布(圖13),位錯(cuò)塞積(棱柱面滑移跡受阻于孿晶B1'邊界)導(dǎo)致應(yīng)力重分布(圖14d),孿生解析剪切應(yīng)力(Twin-RSS)差異驅(qū)動(dòng)孿晶界反向遷移引發(fā)退孿生。
Z型樣品(B/B'/B'')裂紋擴(kuò)展速率對(duì)比,孿生/退孿生起始點(diǎn)(虛線標(biāo)注)對(duì)應(yīng)da/dN驟升,證實(shí)退孿生進(jìn)一步加速裂紋擴(kuò)展,且Z型樣品孿生觸發(fā)更早(ΔK=15–17 MPa√m)。Y型與Z型樣品裂紋孿生RSS空間分布對(duì)比,Z型樣品(Grain B'2)所有孿生變體的RSS值更高(>300 MPa區(qū)域更廣),晶體學(xué)取向差異直接解釋Z型樣品更易孿生。
