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J. Phys. IV France
Volume 07, Numéro C3, August 1997
EURODYMAT 1997 - 5th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
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Page(s) | C3-441 - C3-446 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jp4:1997376 |
J. Phys. IV France 07 (1997) C3-441-C3-446
DOI: 10.1051/jp4:1997376
High-Strain, High-Strain-Rate Deformation Behavior of Tantalum and Tantalum-Tungsten Based Alloys
F.D.S. Marquis1 and Y.J. Chen21 College of Materials Science and Engineering, South Dakota School of Mines & Technology, Rapid City, SD 57701, U.S.A.
2 Department of Applied Mechanics and Engineering Sciences, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093, U.S.A.
Abstract
The microstructural evolution in high-strain, high-strain-rate deformation of annealed tantalum and tantalum-tungsten alloys with 1 and 2.5 wt.% and the occurrence of shear localization has been investigated. The microstructure generated at high strain rates progresses from highly dislocated grains, to lath cells, to subgrains, and finally to small grains as the shear strain increases. The temperature rise predictions from the constitutive equations which describe the materials behavior indicate that the temperature reaches values which allow dynamic recovery, and approach and reach limited localized dynamic recrystallization. This is supported by observations of the microstructure in regions within and adjacent to the shear localization.
Résumé
Nous avons réalisé une étude systématique de l'évolution de la microstructure et de la localisation du cisaillement dans du tantale et des alliages du tantale avec wolfram à 1 et 2.5% en poids, déformés dans des conditions dynamiques jusqu'à des haut taux de déformation. L'évolution de la microstructure avec le niveau de déformation commence pour la formation des grains aux très haut densité de dislocations, et progresse pour la création de latte cellules, la formation de sous-grains, et finalement la création des grains. Les équations constitutif du comportement des matériaux ont permis une estimation des températures développés, en accord avec le recouvrement dynamique et le commencement de la recristalisation dynamique. Ce modèle est confirmé pour les observations en microscopie électronique en transmission (MET) faite en aire de la localisation du cisaillement.
© EDP Sciences 1997