专利汇可以提供一种金属材料可动非螺形位错密度的测量方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种金属材料可动非螺形位错 密度 的测量方法,该方法的步骤包括:利用线切割机将无 变形 样品和待测样品切割成1mm×2mm×50mm的棒状式样;打开多功能内耗仪,对棒状式样进行内耗测量,获得snoek与SKK峰;将测试数据进行扣除背景、峰形拟合,获得峰高hSnoek,从无变形样品中测得:Snoek峰频f1、Snoek峰温TSnoek、Snoek峰半峰高处的 温度 TSnoek峰左半和TSnoek峰右半、hSKK、SKK峰频f2、SKK峰温TSKK、SKK峰半峰高处的温度TSKK峰左半和TSKK峰右半、模量M;利用系列公式计算出可动非螺形位错密度∧。本发明能够简单、高效和准确地完成测量工作。,下面是一种金属材料可动非螺形位错密度的测量方法专利的具体信息内容。
1.一种金属材料可动非螺形位错密度的测量方法,其特征是该方法包括以下步骤:
a.利用线切割机将无变形样品和待测样品切割成1mm×2mm×50mm的棒状式样;
b.打开多功能内耗仪,对棒状式样进行内耗测量,测试温度为0℃-400℃,振幅为-6
20×10 ,震动方式为自由衰减,获得snoek与SKK峰;
Snoek
c.将测试数据进行扣除背景、峰形拟合,获得峰高h ,从无变形样品中测得:SnoekSnoek Snoek Snoek SKK
峰频f1、Snoek峰温T 、Snoek峰半峰高处的温度T 峰左半和T 峰右半、h 、SKK峰SKK SKK SKK
频f2、SKK峰温T 、SKK峰半峰高处的温度T 峰左半和T 峰右半、模量M;
d.利用公式r2=Hlg10(1/T峰左半-1/T峰右半)/1.144/0.000864,其中H为对应
1 2
峰的激活能,得到r2;利用公式β=-1693.36707+8634.90375r -19462.5685r+25530.5
3 4 5 6 7 8
6889r-21586.85956r+12299.24043r-0.92691r-4785.02236r+1256.02452r-213.031
9 10
3r+21.09628r ,得到峰的宽化系数β;利用公式f2(0,β)=0.5(0.99877+0.0309155β-
2 3 4 5 6 7
0.39155β+0.27618β-0.10036β+0.02066β-0.00227β+0.000103225β)和△=h/[f2(0,β)-h/2]=2h实际,其中h为测得的峰高,h实际为去除高斯分布后的实际峰高,求出SKK SKK
实际峰高h ,和弛豫强度△ ,以后所用的h均为去除高斯分布后的实际峰高,同理获得Snoek
实际峰高h ;利用公式H激活能=T峰温×1.1×0.0001+8.3144×T峰温×ln(1.380658×T
23
峰温/6.626755/f峰频×100000000000)/1.602×10000000000000000000/6.02/1×10 求出Snoek SKK SKK Snoek
Snoek和SKK的激活能分别为H 和H ;求出C原子与位错的结合能Ei=H -H ,C0Snoek
=h /37,利用公式Cd=C0exp(Ei/kT),其中k为玻尔兹曼常数k=0.0000864,T为烘烤
2 SKK -10 SKK
温度T,得出C原子在位错处的聚集程度Cd,利用公式D’=6a/τ (a=2.86×10 ,τ
2 3
=1/2/π/f)得出气团内部扩散系数D’;利用公式B=πR CdkT/bD’其中b为柏氏矢量-10
=2.48×10 ,π为圆周率,R为位错可拖动的最远柯氏气团的距离,取值1nm,求得弛豫参
2
数B;利用公式Sd=Gb /2α,其中G为杨氏模量,G=M×1000000000×(1+0.3)×2,其中b-10 SKK 2
为柏氏矢量,b=2.48×10 ,α取1,求出位错线张力Sd;利用公式τ =BL /10Sd求出SKK 2
可动非螺形位错平均长度L;利用公式△ =ΛλL ,λ为常数取值0.01,求出可动非螺形位错密度Λ。
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