• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    適用于自洽強(qiáng)度方法的沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)技術(shù)*

    2016-04-18 02:02:50俞宇穎戴誠達(dá)彭建祥李雪梅
    爆炸與沖擊 2016年4期
    關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)方法

    俞宇穎,譚 葉,譚 華,戴誠達(dá),彭建祥,李雪梅,吳 強(qiáng),王 翔

    (1.中國工程物理研究院流體物理研究所沖擊波物理與爆轟物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 綿陽 621999;2.中國工程物理研究院壓縮科學(xué)研究中心,四川 綿陽 621999)

    適用于自洽強(qiáng)度方法的沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)技術(shù)*

    俞宇穎1,2,譚 葉1,2,譚 華1,2,戴誠達(dá)1,2,彭建祥1,2,李雪梅1,2,吳 強(qiáng)1,2,王 翔1,2

    (1.中國工程物理研究院流體物理研究所沖擊波物理與爆轟物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 綿陽 621999;2.中國工程物理研究院壓縮科學(xué)研究中心,四川 綿陽 621999)

    針對自洽強(qiáng)度方法存在的沖擊加載-再加載的難題,提出了一種采用較高硬度材料為支撐制作組合飛片的簡便方法。利用該方法獲得了鋁、錫和鋯基金屬玻璃較理想的沖擊加載-再加載粒子速度剖面,驗(yàn)證了該方法的有效性。由本文獲得的沖擊加載-再加載粒子速度剖面,并根據(jù)自洽方法,計(jì)算得到了鋁、錫和鋯基金屬玻璃再加載過程剪應(yīng)力變化數(shù)據(jù)。進(jìn)一步分析表明,在本文涉及的壓力范圍內(nèi),僅由沖擊加載-卸載實(shí)驗(yàn)得到的鋁、錫和鋯基金屬玻璃屈服強(qiáng)度將比實(shí)際結(jié)果降低20%~50%。因此,在采用自洽方法計(jì)算高壓強(qiáng)度時(shí),沖擊加載-再加載數(shù)據(jù)不可或缺。

    固體力學(xué);高壓強(qiáng)度;沖擊加載-再加載;自洽方法;組合飛片

    高壓下材料屈服強(qiáng)度特性是當(dāng)前爆炸力學(xué)、沖擊動力學(xué)、高壓物理和材料科學(xué)等學(xué)科領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注的基礎(chǔ)問題,研究成果在裝甲防護(hù)、航空航天器防護(hù)等方面有重要的應(yīng)用價(jià)值。自20世紀(jì)60年代以來,先后發(fā)展了靜水壓線比較法[1]、壓剪方法[2]、橫向應(yīng)力計(jì)方法[3]和自洽方法[4](也稱為雙屈服面方法或AC方法)等高壓強(qiáng)度研究方法。靜水壓線比較法受狀態(tài)方程精度影響,在高壓下精度并不高。壓剪方法和橫向應(yīng)力計(jì)方法分別受到加載技術(shù)和測試技術(shù)的限制,往往局限于20 GPa以內(nèi)。自洽方法原則上沒有壓力限制,但需要進(jìn)行一組沖擊加載-卸載實(shí)驗(yàn)和沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)才能獲取一個(gè)強(qiáng)度數(shù)據(jù)。其中沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)相對復(fù)雜,需要采用由高、低阻抗材料構(gòu)成的組合飛片進(jìn)行沖擊才能實(shí)現(xiàn)。由于組合飛片在氣炮驅(qū)動的過程中容易發(fā)生分離,導(dǎo)致在待測材料中形成沖擊加載-卸載-再沖擊加載,而非預(yù)期的沖擊加載-再加載,也就無法獲得強(qiáng)度數(shù)據(jù)。在現(xiàn)有的高壓強(qiáng)度研究方法中,自洽方法是目前應(yīng)用最廣泛的一種方法,提供了包括金屬材料(如鋁及合金[4-10]、銅[6]、釩[11]、鎢[12-14]、鉭[15]、鈹[16]、鋼[17-18]等)、陶瓷材料(B4C[19]、SiC[20])、金屬玻璃(Zr51Ti5Ni10Cu25Al9)[21]和復(fù)合材料[22]等大量材料的高壓強(qiáng)度數(shù)據(jù)。但正如前面所指出的,由于沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)難度大,目前自洽方法提供的高壓強(qiáng)度數(shù)據(jù)大部分僅來自沖擊加載-卸載實(shí)驗(yàn),這類強(qiáng)度數(shù)據(jù)實(shí)際上并不完備。

    針對上述自洽方法的問題,胡建波等[9-10]通過采用平面焊接技術(shù)加強(qiáng)組合飛片之間的結(jié)合力來避免其分離。為了簡化波系作用,利于數(shù)據(jù)處理分析,組合飛片的第一層通常為待測樣品材料。胡建波等[9-10]利用由此制作的TC4/LY12鋁組合飛片成功地加速到3.2 km/s,并對LY12鋁樣品進(jìn)行了對稱碰撞,獲得了34 GPa壓力下(指第一次沖擊壓力,下同)LY12鋁的沖擊加載-再加載粒子速度剖面。在此之前,鋁的沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)的最高壓力僅為22 GPa[5]。類似地,M.D.Furnish等[18]則采用爆炸焊接技術(shù)制作了Ta/2169鋼組合飛片。該飛片被成功地加速到2.0 km/s,并由此獲得了48 GPa壓力下2169鋼的沖擊加載-再加載粒子速度剖面。上述焊接技術(shù)的應(yīng)用極大提升了沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?,拓展了自洽方法的?shí)驗(yàn)壓力范圍。然而,上述焊接技術(shù)比較復(fù)雜,更重要的是焊接處理時(shí)會經(jīng)歷高溫、高壓作用過程,可能改變組合飛片中的待測樣品材料初始狀態(tài),從而對高壓強(qiáng)度結(jié)果造成影響。值得注意的是,大量的輕氣炮實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:在輕氣炮驅(qū)動飛片加速過程中,飛片會發(fā)生如弓形或馬鞍形等復(fù)雜的彎曲變形,而且不同材料飛片的變形量及形狀也不同[23-24]。事實(shí)上,上述因素極易造成組合飛片在氣炮驅(qū)動的過程中發(fā)生分離。

    基于上述分析,本文中提出一種實(shí)現(xiàn)沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)的簡便方法—采用較高硬度材料為支撐,通過環(huán)氧樹脂與待測樣品粘接制成組合飛片,由此減小氣炮加載下飛片的彎曲變形來避免分離,并通過鋁、錫和鋯基金屬玻璃的沖擊實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證該方法的有效性。在此基礎(chǔ)上,獲得鋁、錫和鋯基金屬玻璃再加載過程剪應(yīng)力的變化情況,并初步分析其對強(qiáng)度結(jié)果的影響。

    1 實(shí)驗(yàn)方法

    實(shí)驗(yàn)采用如圖1所示的反向碰撞方式,即由組合飛片直接撞擊透明的單晶LiF窗口。組合飛片的第一層為待測材料(即樣品),其后為用于支撐樣品的具有較高硬度的材料,兩層飛片之間采用環(huán)氧樹脂進(jìn)行粘接,環(huán)氧樹脂厚度約10 μm。上述組合飛片的制作過程均在常溫、常壓下進(jìn)行,不會改變組合飛片中的待測樣品材料初始狀態(tài)。LiF窗口尺寸為?28 mm×12 mm,碰撞面鍍有1 μm厚的鋁膜作為光學(xué)測試的反射面,同時(shí)為保護(hù)長歷時(shí)測量過程中鋁膜不受破壞,鋁膜前粘接了8 μm銅箔。一種激光干涉測速技術(shù)—DISAR(displacement interferometer system for any reflector)技術(shù)[25]用于測量樣品/LiF窗口界面粒子速度剖面,通過剖面可以直觀判斷樣品中是否經(jīng)歷預(yù)期的沖擊加載-再加載過程。組合飛片沖擊LiF窗口的速度由磁測速技術(shù)進(jìn)行測量。根據(jù)實(shí)測的飛片速度以及樣品和窗口材料的Hugoniot參數(shù),采用阻抗匹配法可以計(jì)算得到樣品的沖擊壓力和沖擊波速度,結(jié)合圖1所示的波系作用可以進(jìn)一步計(jì)算得到再加載彈塑性波的聲速cL。

    組合飛片中支撐材料除具有較高硬度外,其阻抗應(yīng)高于樣品材料的阻抗,以實(shí)現(xiàn)對樣品的沖擊加載-再加載。當(dāng)然,為確保再加載過程出現(xiàn)彈塑性特征信息,再加載壓力幅度不能過高,以避免形成沖擊波。根據(jù)上述條件,針對LY12鋁樣品采用了TC4鈦合(成分為Ti90-Al6-V4)作為支撐材料,錫和鋯基金屬玻璃(Zr51Ti5Ni10Cu25Al9,詳細(xì)參數(shù)參見文獻(xiàn)[26])則采用45鋼作為支撐材料。

    圖1 實(shí)驗(yàn)裝置及波系作用示意圖Fig.1 Schematic diagrams of experimental setup and wave interactions

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與初步分析

    利用圖1所示的實(shí)驗(yàn)裝置,在?30 mm二級輕氣炮上進(jìn)行了5發(fā)鋁、錫和鋯基金屬玻璃為樣品的沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn),沖擊速度范圍為2.49~4.39 km/s,在樣品中產(chǎn)生的壓力范圍為28~48 GPa,樣品和支撐材料的直徑均為28 mm,詳細(xì)實(shí)驗(yàn)參數(shù)見表1,表中Hs為樣品厚度,hs為支撐材料厚度,D為沖擊波速度,p為沖擊壓力,τH和τc分別為Hugoniot狀態(tài)剪應(yīng)力和臨界剪應(yīng)力。為了盡量減小氣炮加載下組合飛片的彎曲變形,支撐材料總厚度不小于3 mm。尤其是在最高沖擊速度為4.39 km/s的實(shí)驗(yàn)中(實(shí)驗(yàn)2),除2 mm厚的TC4外另增加了3 mm厚的鉭作為支撐材料。

    表1 平板沖擊實(shí)驗(yàn)條件及結(jié)果Table 1 Experimental conditions and results for planar plate-impact experiments

    圖2 LY12鋁樣品/窗口界面粒子速度剖面Fig.2 Particle velocity profiles measured at LY12 aluminum sample/window interface

    圖3 錫樣品/窗口界面粒子速度剖面Fig.3 Particle velocity profiles measured at Sn sample/window interface

    圖4 鋯基金屬玻璃樣品/窗口界面粒子速度剖面Fig.4 Particle velocity profile measured at Zr-based bulk metallic glass sample/window interface

    由DISAR測得的鋁、錫和鋯基金屬玻璃為樣品的沖擊加載-再加載粒子速度剖面如圖2~4所示。從圖中可以看到,5發(fā)實(shí)驗(yàn)均獲得了預(yù)期的沖擊加載-再加載波剖面,這表明采用較高硬度材料為支撐以減小組合飛片彎曲變形來避免分離的方法是簡便、有效的。此外,鋁、錫和鋯基金屬玻璃為樣品的再加載波剖面均出現(xiàn)一定程度的彈塑性波剖面特征,表明相對應(yīng)支撐材料的阻抗選取是合適的。圖中uw,H和uw,1分別為再加載彈性波和塑性波起始對應(yīng)的粒子速度。

    圖5 LY12鋁從沖擊壓縮態(tài)再加載和卸載過程的拉格朗日縱波和體波聲速隨粒子速度的變化Fig.5 Longitudinal and bulk Lagrangian wave speeds during reloading and unloading from shocked state of LY12 aluminum

    根據(jù)圖1所示的波傳播特性,由圖2~4的粒子速度剖面可以計(jì)算得到沿著再加載過程的拉格朗日縱波聲速:

    (1)

    式中:Ds為碰撞時(shí)樣品中產(chǎn)生的沖擊波的速度(由實(shí)測的飛片速度以及樣品和窗口材料的Hugoniot參數(shù),通過阻抗匹配法計(jì)算得到?jīng)_擊波速度),t為如圖1所示的來自樣品/支撐材料界面的再加載波到達(dá)樣品/窗口界面時(shí)間與碰撞時(shí)間之差。

    圖5給出了LY12鋁再加載過程拉格朗日縱波聲速隨粒子速度u變化的典型結(jié)果(實(shí)驗(yàn)1)。其中,粒子速度u由樣品/窗口界面粒子速度uw結(jié)合增量型阻抗匹配法[12,27]計(jì)算得到,由此得到的粒子速度計(jì)及了加載波在樣品/窗口界面反射造成的影響。uH和u1分別為Hugoniot狀態(tài)對應(yīng)的粒子速度和再加載進(jìn)入塑性屈服時(shí)對應(yīng)的粒子速度,由圖2對應(yīng)的uw,H和uw,1根據(jù)增量型阻抗匹配法計(jì)算得到。圖5中同時(shí)給出了由LY12鋁沖擊加載-卸載粒子速度剖面計(jì)算得到的卸載過程拉格朗日縱波聲速的結(jié)果[28]。從圖中可以看到,再加載過程也呈現(xiàn)與卸載過程相同的準(zhǔn)彈性行為特征,即彈、塑性波速為光滑過渡,而沒有發(fā)生突降。如圖中虛線所示,將卸載過程塑性段聲速線性外延可得到再加載過程的拉格朗日體波聲速cb。

    在獲得縱波和體波的基礎(chǔ)上,根據(jù)J.R.Asay等[4]提出的自洽強(qiáng)度方法,對再加載過程的聲速進(jìn)行如下計(jì)算可得到剪應(yīng)力的變化:

    (2)

    式中:uH和u1分別為圖5所示的Hugoniot狀態(tài)對應(yīng)的粒子速度和再加載進(jìn)入塑性屈服時(shí)對應(yīng)的粒子速度,ρ0為材料的初始密度,cL和cb分別為圖5所示的再加載過程對應(yīng)的拉格朗日縱波和體波聲速。由此計(jì)算得到的LY12鋁的τc-τH結(jié)果見表1。結(jié)合胡建波等[29]和俞宇穎等[21]分別給出的錫和鋯基金屬玻璃卸載過程聲速數(shù)據(jù),采用上述相同方法計(jì)算得到了錫和鋯基金屬玻璃再加載過程的τc-τH,計(jì)算結(jié)果見表1。

    在獲得τc-τH的基礎(chǔ)上,如能獲得相同沖擊壓力下卸載過程的聲速則可計(jì)算得到τc+τH,進(jìn)而可以確定在該沖擊壓力下材料的屈服強(qiáng)度Y=(τc-τH)+(τc+τH)。由于沖擊加載-再加載實(shí)驗(yàn)的困難,先前大量文獻(xiàn)中將屈服強(qiáng)度Y≈τc+τH,即認(rèn)為再加載過程的τc-τH可以忽略。就LY12鋁而言,本文再加載實(shí)驗(yàn)得到的38.3和48.5 GPa沖擊壓力下的τc-τH分別為0.73和0.77 GPa;胡建波等[10]通過卸載實(shí)驗(yàn)得到的32.2和54.7 GPa沖擊壓力下的τc+τH分別為0.85和1.05 GPa。顯然,在上述壓力范圍內(nèi)僅由沖擊加載-卸載實(shí)驗(yàn)得到的LY12鋁強(qiáng)度Y≈τc+τH將比實(shí)際結(jié)果Y=2τc降低約45%。對于錫,本文再加載實(shí)驗(yàn)得到的28.7和38.1 GPa沖擊壓力下的τc-τH分別為0.08和0.19 GPa;依據(jù)胡建波等[29]的卸載實(shí)驗(yàn)剖面數(shù)據(jù)計(jì)算得到的28.3和39.2 GPa沖擊壓力下的τc+τH分別為0.07和0.17 GPa。僅由沖擊加載-卸載實(shí)驗(yàn)得到的錫強(qiáng)度Y≈τc+τH將比實(shí)際結(jié)果Y=2τc降低約50%。同樣地,就鋯基金屬玻璃而言,本文再加載實(shí)驗(yàn)得到的39.1 GPa沖擊壓力下的τc-τH為0.53 GPa,俞宇穎等[21]通過卸載實(shí)驗(yàn)得到的37.3 GPa沖擊壓力下的τc+τH為1.73 GPa,僅由沖擊加載-卸載實(shí)驗(yàn)得到的強(qiáng)度Y≈τc+τH將比實(shí)際結(jié)果Y=2τc降低約20%。綜上所述,在采用自洽方法計(jì)算高壓強(qiáng)度時(shí)沖擊加載-再加載數(shù)據(jù)不可或缺。

    3 結(jié) 論

    針對自洽高壓強(qiáng)度方法存在的因組合飛片分離而難以實(shí)現(xiàn)沖擊加載-再加載的難題,提出了一種簡便方法—采用較高硬度材料為支撐,通過環(huán)氧樹脂與待測樣品粘接制成組合飛片,由此減小氣炮加載下飛片的彎曲變形來避免分離。采用該方法,在二級輕氣炮上進(jìn)行了沖擊速度2.49~4.39 km/s、沖擊壓力28~48 GPa范圍內(nèi)鋁、錫和鋯基金屬玻璃為樣品的驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),5發(fā)實(shí)驗(yàn)均獲得了較理想的沖擊加載-再加載粒子速度剖面,表明了該方法的有效性。由本文獲得的沖擊加載-再加載粒子速度剖面,根據(jù)自洽方法計(jì)算得到了鋁、錫和鋯基金屬玻璃再加載過程剪應(yīng)力變化數(shù)據(jù)。結(jié)合已有的沖擊加載-卸載過程剪應(yīng)力變化數(shù)據(jù)的分析表明,在本文涉及的壓力范圍內(nèi),僅由沖擊加載-卸載實(shí)驗(yàn)得到的鋁、錫和鋯基金屬玻璃屈服強(qiáng)度將比實(shí)際結(jié)果降低約20%~50%。因此,在采用自洽方法計(jì)算高壓強(qiáng)度時(shí)沖擊加載-再加載數(shù)據(jù)不可或缺。

    [1] Fowles G R. Shock wave compression of hardened and annealed 2024 aluminum[J]. Journal of Applied Physics, 1961,32(8):1475-1487.

    [2] Clifton R J, Klopp R W. Pressure-shear plate impact testing[M]∥Metals Handbook: Mechanical Testing. OH: American Society for Metals, 1985:230-239.

    [3] Rosenberg Z, Partom Y, Yaziv D. The use of in-material stress gauges for estimating the dynamic yield strength of shock-loaded solids[J]. Journal of Applied Physics, 1984,56(1):143-146.

    [4] Asay J R, Chhabildas L C. Determination of the shear strength of shock compressed 6061-T6 aluminum[C]∥Meyers M M, Murr L E. Shock Waves and High-strain-rate Phenomena in Metals: Concepts and Application. New York: Plenum Publishing Corp., 1981:417-431.

    [5] Asay J R, Chhabildas L C, Kerley G I, et al. High pressure strength of shocked aluminum[M]∥Gupta Y M. Shock Waves in Condensed Matter. New York: Plenum Press,1986:145-149.

    [6] Morris C E, Fritz J N, Holian B L. Quasi-elastic high pressure waves in 2024 Al and copper[C]∥Nellis W J. Shock Waves in Condensed Matter. AIP, 1982:382-386.

    [7] Huang H, AsayJ R. Compressive strength measurements in aluminum for shock compression of the stress range of 4-22 GPa[J]. Journal of Applied Physics, 2005,98(3):033524.

    [8] Huang H, Asay J R.Reshock and release response of aluminum single crystal[J]. Journal of Applied Physics, 2007,101(6):063550.

    [9] 胡建波,戴誠達(dá),俞宇穎,等.雙屈服面法測量金屬材料動高壓屈服強(qiáng)度的若干改進(jìn)[J].爆炸與沖擊,2006,26(6):516-521. Hu Jianbo, Dai Chengdai, Yu Yuying, et al. Some improvements of the self-consistent method for measuring the dynamic yield strength of ductile metals[J]. Explosion and Shock Waves, 2006,26(6):516-521.

    [10] 胡建波,譚華,俞宇穎,等.鋁的動態(tài)屈服強(qiáng)度測量及再加載彈性前驅(qū)波的形成機(jī)理分析[J].物理學(xué)報(bào),2008,57(1):405- 410. Hu Jianbo, Tan Hua, Yu Yuying, et al. Measurements of dynamic yield strength of aluminum alloy and mechanism analysis of elastic precursor during reloading[J]. Acta Physica Sinica, 2008,57(1):405- 410.

    [11] Chhabildas L C, Hills C R. Dynamic shock studies of vanadium[C]∥Murr L E. Metallurgical Applications of Shock-wave and High-strain-rate Phenomena. New York: Marcel Dekker, 1985:429-448.

    [12] Asay J R, Chhabildas L C, Danderkar D P. Shear strength of shock-loaded polycrystalline tungsten[J]. Journal of Applied Physics, 1980,51(9):4774-4783.

    [13] 華勁松.高溫高壓下鎢合金的本構(gòu)方程研究[D].北京:中國工程物理研究院北京研究生部,1999:1-118.

    [14] 張江躍,譚華,虞吉林.雙屈服法測定93W合金的屈服強(qiáng)度[J].高壓物理學(xué)報(bào),1997,11(4):254-259. Zhang Jiangyue, Tan Hua, Yu Jilin. Determination of the yield strength of 93W alloys by using AC techniques[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 1997,11(4):254-259.

    [15] Chhabildas L C, Barker L M, Asay J R, et al. Relationship of fragment size to normalized spall strength for materials[J]. International Journal of Impact Engineering, 1990,10(1):107-124.

    [16] Chhabildas L C, Wise J L, Asay J R. Reshock and release behavior of beryllium[C]∥Nellis W J. Shock Waves in Condensed Matter. AIP, 1982:422-426.

    [17] Duffy T S, Ahrens T J. Dynamic compression of an Fe-Cr-Ni alloy to 80 GPa[J]. Journal of Applied Physics, 1997,82(9):4259-4269.

    [18] Furnish M D, Alexander C S, Brown J L, et al. 2169 steel waveform measurements for equation of state and strength determination[J]. Journal of Applied Physics, 2014,115(3):033511.

    [19] Vogler T J, Reinhart W D, Chhabildas L C. Dynamic behavior of boron carbide[J]. Journal of Applied Physics, 2004,95(8):4173-4183.

    [20] Vogler T J, Reinhart W D, Chhabildas L C, et al. Hugoniot and strength behavior of silicon carbide[J]. Journal of Applied Physics, 2006,99(2):023512.

    [21] 俞宇穎,習(xí)鋒,戴誠達(dá),等.動高壓加載下鋯基金屬玻璃強(qiáng)度測量[J].爆炸與沖擊,2014,34(1):1-5. Yu Yuying, Xi Feng, Dai Chengdai, et al. Measurement of strength in a Zr-based bulk metallic glass under dynamic high-pressure loading[J]. Explosion and Shock Waves, 2014,34(1):1-5.

    [22] Yuan F P, Tsai L, Prakash V, et al. Dynamic shear strength of S2 glass fiber reinforced polymer composites under shock compression[J]. Journal of Applied Physics, 2008,103(10),103537.

    [23] 王翔.金屬材料狀態(tài)方程精密實(shí)驗(yàn)測量技術(shù)研究[D].北京:中國工程物理研究院北京研究生部,2004:1-94.

    [24] Mitchell A C, Nellis W J. Shock compression of aluminum, copper and tantalum[J]. Journal of Applied Physics, 1981,52(5):3363-3374.

    [25] Weng Jidong, Tan Hua, Wang Xiang, et al. Optical-fiber interferometer for velocity measurements with picosecond resolution[J]. Appled Physics Letters, 2006,89(11):111101.

    [26] 俞宇穎,習(xí)鋒,戴誠達(dá),等.沖擊加載下Zr51Ti5Ni10Cu25Al9金屬玻璃的塑性行為[J].物理學(xué)報(bào),2012,61(19):382-387. Yu Yuying, Xi Feng, Dai Chengda, et al. Plastic behavior of Zr51Ti5Ni10Cu25Al9metallic glass under planar shock loading[J]. Acta Physica Sinica, 2012,61(19):382-387.

    [27] 譚華.實(shí)驗(yàn)沖擊波物理導(dǎo)引[M].北京:國防工業(yè)出版社,2007:163-167.

    [28] Yu Yuying, Tan Hua, Hu Jianbo, et al. Determination of effective shear modulus of shock-compressed LY12 Al from particle velocity profile measurements[J]. Journal of Applied Physics, 2008,103(10):103529.

    [29] Hu Jianbo, Zhou Xianming, Dai Chengda, et al. Shock-induced bct-bcc transition and melting of tin identified by sound velocity measurements[J]. Journal of Applied Physics, 2008,104(8):083520.

    (責(zé)任編輯 張凌云)

    A shock-reload wave technique for dynamic strength study of materials at high pressure by self-consistent method

    Yu Yuying1,2, Tan Ye1,2, Tan Hua1,2, Dai Chengda1,2, Peng Jianxiang1,2,Li Xuemei1,2, Wu Qiang1,2, Wang Xiang1,2

    (1.LaboratoryforShockWaveandDetonationPhysicsResearch,InstituteofFluidPhysics,ChinaAcademyofEngineeringPhysics,Mianyang621999,Sichuan,China;2.CenterforCompressionScience,ChinaAcademyofEngineeringPhysics,Mianyang621999,Sichuan,China)

    A convenient method for fabricating a layered impactor with a sample backed up by high hardness materials was developed to overcome the obstacle of the shock-reload experiments in the self-consistent yield strength technique. This method was validated by a series of ideal shock-reload particle velocities of aluminum, tin, and Zr-based bulk metallic glass obtained from the reverse-impact experiments at the peak shock stresses from 28 GPa to 48 GPa. The sum of the shear stresses for these materials in the reload process from the shocked state was estimated, and compared with the previously reported data in the release process. It is shown that the yield strength under a high pressure for the materials investigated will underestimate 20%-50% if without the reload data. Thus, shock-reload experiments are essential for the self-consistent yield strength method.

    solid mechanics; high-pressure yield strength; shock-reload wave technique; self-consistent method; layered impactor

    10.11883/1001-1455(2016)04-0491-06

    2014-11-28;

    2015-05-27

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(10972206,11172281)

    俞宇穎(1976— ),男,博士,副研究員,yuyinyu@caep.cn。

    O347;O521.2國標(biāo)學(xué)科代碼:13015

    A

    猜你喜歡
    實(shí)驗(yàn)方法
    記一次有趣的實(shí)驗(yàn)
    微型實(shí)驗(yàn)里看“燃燒”
    做個(gè)怪怪長實(shí)驗(yàn)
    學(xué)習(xí)方法
    可能是方法不對
    NO與NO2相互轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)
    實(shí)踐十號上的19項(xiàng)實(shí)驗(yàn)
    太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
    用對方法才能瘦
    Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:42:52
    四大方法 教你不再“坐以待病”!
    Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:47:34
    賺錢方法
    欧美精品亚洲一区二区| 亚洲av美国av| 午夜福利视频1000在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 国产乱人伦免费视频| 动漫黄色视频在线观看| 99热只有精品国产| 男女视频在线观看网站免费 | 亚洲专区中文字幕在线| 哪里可以看免费的av片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产精品久久久久久人妻精品电影| or卡值多少钱| 亚洲国产精品合色在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 韩国av一区二区三区四区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 不卡av一区二区三区| 天天一区二区日本电影三级| 99国产精品99久久久久| 国产午夜精品论理片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久精品91蜜桃| 久久精品人妻少妇| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲激情在线av| 国产av不卡久久| 制服丝袜大香蕉在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 韩国av一区二区三区四区| 国产三级中文精品| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 午夜福利高清视频| 成在线人永久免费视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 欧美性长视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 人成视频在线观看免费观看| 午夜久久久久精精品| av福利片在线观看| 在线免费观看的www视频| 久久久久国内视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美三级亚洲精品| 久久久水蜜桃国产精品网| 后天国语完整版免费观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 动漫黄色视频在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| bbb黄色大片| 免费在线观看日本一区| av天堂在线播放| 天天添夜夜摸| 最新在线观看一区二区三区| 国语自产精品视频在线第100页| 午夜福利欧美成人| 男人的好看免费观看在线视频 | 成在线人永久免费视频| 精品久久久久久成人av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在线免费观看的www视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产av一区在线观看免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 午夜免费观看网址| 久99久视频精品免费| 中文字幕av在线有码专区| 日韩精品青青久久久久久| 淫秽高清视频在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 婷婷精品国产亚洲av| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲精华国产精华精| 国产精品 欧美亚洲| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 91在线观看av| 久久99热这里只有精品18| 久久精品成人免费网站| 一本精品99久久精品77| 91字幕亚洲| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 香蕉久久夜色| 一区福利在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 丁香欧美五月| 精品久久久久久久末码| 亚洲人成网站高清观看| 色老头精品视频在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 老司机靠b影院| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美+亚洲+日韩+国产| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 他把我摸到了高潮在线观看| 两个人视频免费观看高清| bbb黄色大片| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美乱码精品一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 免费av毛片视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 日本在线视频免费播放| 亚洲av五月六月丁香网| 国产精品久久久av美女十八| 久久久国产精品麻豆| www.www免费av| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美成人免费av一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 少妇熟女aⅴ在线视频| 999精品在线视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲五月天丁香| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲色图av天堂| 午夜影院日韩av| 免费高清视频大片| 免费搜索国产男女视频| 国产69精品久久久久777片 | 国产三级中文精品| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 人妻久久中文字幕网| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| videosex国产| 成人18禁在线播放| 欧美又色又爽又黄视频| 99riav亚洲国产免费| 免费在线观看日本一区| av欧美777| 黄片大片在线免费观看| 韩国av一区二区三区四区| 在线观看一区二区三区| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产精品国产高清国产av| 黄片小视频在线播放| 国产麻豆成人av免费视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 88av欧美| 精品午夜福利视频在线观看一区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 日韩欧美在线二视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久久久久久午夜电影| 可以在线观看的亚洲视频| 麻豆一二三区av精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久久国内视频| 欧美乱色亚洲激情| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日日干狠狠操夜夜爽| 九色国产91popny在线| 成人国产一区最新在线观看| 国产精品久久视频播放| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 一级作爱视频免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 69av精品久久久久久| 精品国产乱子伦一区二区三区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品 国内视频| 看免费av毛片| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 成年免费大片在线观看| 黄色 视频免费看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 欧美黑人精品巨大| av片东京热男人的天堂| 欧美日韩黄片免| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 两个人免费观看高清视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 日韩国内少妇激情av| 久久久久久久久久黄片| 欧美极品一区二区三区四区| 精品人妻1区二区| 老鸭窝网址在线观看| 日日夜夜操网爽| 99re在线观看精品视频| aaaaa片日本免费| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 麻豆av在线久日| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产av一区在线观看免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 麻豆av在线久日| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产主播在线观看一区二区| 最新在线观看一区二区三区| 999久久久国产精品视频| 亚洲黑人精品在线| 国产免费男女视频| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 日韩欧美 国产精品| 亚洲av熟女| 成人欧美大片| 亚洲成人国产一区在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 午夜福利高清视频| 成年人黄色毛片网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 一二三四社区在线视频社区8| 老司机福利观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 一级毛片女人18水好多| 国产精品一及| 国产单亲对白刺激| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美不卡视频在线免费观看 | 成人国产综合亚洲| 精品国产乱码久久久久久男人| 男女那种视频在线观看| 久久这里只有精品中国| 精品欧美一区二区三区在线| 国产av在哪里看| 久久性视频一级片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美在线一区亚洲| 不卡av一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| svipshipincom国产片| 亚洲精品在线观看二区| av福利片在线| 精品国产亚洲在线| 99riav亚洲国产免费| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品永久免费网站| 2021天堂中文幕一二区在线观| tocl精华| 亚洲精品在线美女| 又大又爽又粗| av免费在线观看网站| av在线天堂中文字幕| 高潮久久久久久久久久久不卡| 日本成人三级电影网站| 日韩av在线大香蕉| 一本大道久久a久久精品| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲自拍偷在线| 久99久视频精品免费| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 曰老女人黄片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲欧美日韩高清专用| 动漫黄色视频在线观看| 久久久久九九精品影院| 在线a可以看的网站| 日本免费a在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 天堂√8在线中文| 伦理电影免费视频| 黄色女人牲交| 日韩欧美在线二视频| 在线视频色国产色| 成人国语在线视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| av福利片在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日本免费a在线| 看黄色毛片网站| 男女床上黄色一级片免费看| 日本一本二区三区精品| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美成人一区二区免费高清观看 | 久久这里只有精品中国| 亚洲男人的天堂狠狠| 日韩欧美精品v在线| 午夜老司机福利片| 好男人电影高清在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 18美女黄网站色大片免费观看| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美性长视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲av片天天在线观看| videosex国产| 午夜日韩欧美国产| 欧美性猛交黑人性爽| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产91精品成人一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 91麻豆av在线| 99re在线观看精品视频| www国产在线视频色| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲精华国产精华精| 国内精品久久久久精免费| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产成+人综合+亚洲专区| 最近视频中文字幕2019在线8| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 高清在线国产一区| 香蕉av资源在线| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一区福利在线观看| 亚洲第一电影网av| 国产私拍福利视频在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 99热这里只有精品一区 | 88av欧美| 免费在线观看日本一区| 亚洲中文av在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美大码av| 丰满的人妻完整版| 最新美女视频免费是黄的| 免费av毛片视频| 国产片内射在线| 国产av一区二区精品久久| √禁漫天堂资源中文www| 丁香欧美五月| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲美女视频黄频| 黄色丝袜av网址大全| av欧美777| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜a级毛片| 国产激情久久老熟女| 男女下面进入的视频免费午夜| 特大巨黑吊av在线直播| 国产高清激情床上av| 国产激情久久老熟女| 久久亚洲精品不卡| 级片在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 国内精品久久久久精免费| www.999成人在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 天堂√8在线中文| 脱女人内裤的视频| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲国产欧美网| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 一本大道久久a久久精品| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲国产精品合色在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 久久婷婷成人综合色麻豆| www.www免费av| 日本黄色视频三级网站网址| 国产真实乱freesex| 精品电影一区二区在线| 午夜老司机福利片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品午夜福利视频在线观看一区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 日韩精品免费视频一区二区三区| 中文字幕最新亚洲高清| 久久精品影院6| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲18禁久久av| 成人欧美大片| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 午夜老司机福利片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 桃色一区二区三区在线观看| 国产成人系列免费观看| 欧美极品一区二区三区四区| 国产av一区二区精品久久| 亚洲第一电影网av| 亚洲av成人av| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日本成人三级电影网站| 欧美成狂野欧美在线观看| 999精品在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 又爽又黄无遮挡网站| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 午夜成年电影在线免费观看| 久久久久久久久久黄片| 男男h啪啪无遮挡| 舔av片在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 五月玫瑰六月丁香| 一级毛片精品| 国产黄色小视频在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 久久欧美精品欧美久久欧美| www国产在线视频色| av在线播放免费不卡| 精品久久久久久久久久久久久| 深夜精品福利| 黄色毛片三级朝国网站| 男女之事视频高清在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 后天国语完整版免费观看| 国产99久久九九免费精品| 亚洲成人国产一区在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| av在线天堂中文字幕| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日韩高清综合在线| 999久久久国产精品视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美zozozo另类| 又紧又爽又黄一区二区| 国产真实乱freesex| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲男人天堂网一区| 一级毛片女人18水好多| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 婷婷精品国产亚洲av| 精品欧美国产一区二区三| 97碰自拍视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 免费在线观看完整版高清| 国产精品野战在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩中文字幕欧美一区二区| 女警被强在线播放| 啦啦啦免费观看视频1| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 男女视频在线观看网站免费 | 操出白浆在线播放| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99热这里只有精品一区 | 舔av片在线| 白带黄色成豆腐渣| 一级作爱视频免费观看| 国产在线观看jvid| 国产精品一区二区免费欧美| 久久中文字幕人妻熟女| 精品不卡国产一区二区三区| bbb黄色大片| 国产一区在线观看成人免费| 精品一区二区三区av网在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品不卡国产一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费| а√天堂www在线а√下载| 亚洲色图av天堂| 麻豆国产av国片精品| 久久久国产欧美日韩av| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产精品爽爽va在线观看网站| 岛国在线观看网站| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久伊人香网站| 黄色视频不卡| 色老头精品视频在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品第一国产精品| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲熟女毛片儿| aaaaa片日本免费| 国产av一区二区精品久久| 国产精品野战在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 18禁观看日本| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一二三四社区在线视频社区8| 国产免费男女视频| 欧美乱妇无乱码| 无遮挡黄片免费观看| 最近最新中文字幕大全电影3| or卡值多少钱| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产欧美日韩一区二区三| 看片在线看免费视频| 国产成人精品无人区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久热在线av| 国产黄色小视频在线观看| 国产99白浆流出| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 99热只有精品国产| 国产免费男女视频| 好男人在线观看高清免费视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频| 日本免费a在线| 不卡一级毛片| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 一级作爱视频免费观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 一级毛片精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产av一区在线观看免费| 中文字幕熟女人妻在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲一区高清亚洲精品| 波多野结衣高清作品| 国内精品一区二区在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产不卡一卡二| 99国产精品99久久久久| 在线观看午夜福利视频| 免费看a级黄色片| 亚洲人成网站高清观看| 两个人视频免费观看高清| 欧美一区二区精品小视频在线| 校园春色视频在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久热爱精品视频在线9| xxxwww97欧美| 日韩欧美三级三区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲国产欧洲综合997久久,| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜a级毛片| 亚洲午夜理论影院| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 91国产中文字幕| 一二三四在线观看免费中文在| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 精品国产亚洲在线| 在线观看免费午夜福利视频| 日本五十路高清| 中出人妻视频一区二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日本一本二区三区精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲av五月六月丁香网| 成年人黄色毛片网站| 波多野结衣高清无吗| 特大巨黑吊av在线直播| 免费av毛片视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产乱人伦免费视频| 久99久视频精品免费| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 嫁个100分男人电影在线观看| av天堂在线播放| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产精品久久久久久精品电影| 真人做人爱边吃奶动态| 男女视频在线观看网站免费 | 久久性视频一级片| 午夜福利在线在线| 黄色丝袜av网址大全| 久久久久久久午夜电影| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一本久久中文字幕| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲免费av在线视频|