Issue |
J. Phys. IV France
Volume 04, Number C8, Septembre 1994
EURODYMAT 1994 - 4th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
|
|
---|---|---|
Page(s) | C8-349 - C8-354 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jp4:1994853 |
J. Phys. IV France 04 (1994) C8-349-C8-354
DOI: 10.1051/jp4:1994853
Ductile-brittle transition behavior of tungsten under shock loading
D.H. Lassila1 and G.T. Gray III21 University of California, Lawrence Livermore National Laboratory, L-342, P.O. Box 808, Livermore, CA 94550, U.S.A.
2 University of California, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, U.S.A.
Résumé
La transition ductile-fragile du tungstène formé à chaud a été examinée sous des conditions de chargement de choc au cours d'expériences de choc/récupération douce à 22° C et 400° C. Les résultats de l'expérience à 22° C indiquent que des tensions résultant de chocs (19 GPa) apparaissent sous forme de processus de fractures, c'est à dire qu'il n'y avait aucune indication de déformation plastique résultant du choc et l'échantillon a été réduit en morceaux. À 400° C l'échantillon a été récupéré intact et la plasticité entraînée par le choc a entraîné la formation de bandes de déformation et une augmentation de la densité de dislocation du matériau. Les résultats de cette expérience montrent le principe de la transition ductile-fragile du tungstène dans des conditions de chargement de choc uniaxial et indiquent qu'une déformation explosive du tungstène résultera en une pulvérisation due au chargement de choc.
Abstract
The ductile-brittle transition behavior of warm-forged tungsten under shock loading conditions was examined by performing shock/soft-recovery experiments at 22° C and 400° C. The results of a recovery experiment at 22° C indicate that shock (19 GPa)-induced strains were accommodated by fracture processes, i.e. there were no indications of shock-induced plastic deformation, and the test sample was reduced to rubble. At 400° C the test sample was recovered intact and the shock-induced plasticity caused deformation banding and an increase in the dislocation density of the material. The results of these experiments demonstrate the principle of a ductile-brittle transition behavior of tungsten under uniaxial shock loading conditions and indicate that explosively-driven deformation of the material studied will likely result in pulverization due-to shock loading.
© EDP Sciences 1994