基于Hopkinson杆加载的材料微观力学行为原位测试技术及其在金属绝热剪切研究中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11672354
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Dynamic mechanical behaviors of materials are closely related to their microstructures and in-situ mechanical testing technique is a powerful tool to uncover their relationship. However, there is no such apparatus that could simultaneously record both the dynamic mechanical properties and microstructural morphology evolution, which limits the development of impact dynamics. Based on split Hopkinson bar, this project aims to design a testing apparatus with in-situ observation unit and to accomplish an experimental method of dynamic mechanical testing combined with high-speed microscopic observation. Adiabatic shear localization (ASL), a typical phenomenon of dynamic deformation instability, will be studied by the designed equipment. The effects of microstructure, especially grain size, on the initiation and propagation of ASL will be examined. This project will provide a new technique for investigating dynamic mechanical behavior of materials, which is supportive for understand comprehensively the relevancy between microstructure and macro-mechanical performance. Meanwhile, the results on relationship between ASL and microstructure evolution will be helpful in uncovering the condition and criterion of ASL initiation and clarifying the current debate, which has important scientific significance.
材料的动态力学性能与其微观组织结构密切相关,而原位力学测试技术是研究二者之间关联规律的有力工具。目前,国际上尚无一种能够同时进行动态力学性能测试与微观组织形貌观测的实验装置,制约了冲击动力学学科的发展。本项目拟以分离式Hopkinson杆为基础,设计一套具有原位观察能力的测试装置,建立动态力学测试与高速显微观测相结合的实验方法;并选取绝热剪切局部化(ASL)这一典型的动态变形失稳过程作为研究对象,利用所设计的动态原位力学测试装置研究微观组织结构(尤其是晶粒尺度)在ASL产生和发展过程中所起作用及演化规律。本项目的研究成果将为材料动态力学行为的研究提供一种新的技术手段,对于深刻理解冲击载荷下材料微观组织结构与宏观力学行为之间的关联规律这一科学命题起到支撑作用;同时利用该实验装置对ASL与材料微观组织演化规律的研究将有助于明确ASL的产生条件和判据,澄清当前存在的争议,具有重要的科学意义。

结项摘要

本项目建立了一套高速显微原位测试系统,该系统以单脉冲加载分离式Hopkinson杆为基础,结合高速显微摄影系统、高强光源和同步控制系统,具备了高时间分辨率和高空间分辨率下原位变形观测的能力。实验结果表明,该系统最高时间分辨率达到0.2μs,最高空间分辨率达到1.1μm,通过图像分析和处理,可以获得材料在高应变率变形时的微观形貌演变历程。以该系统为基础,系统研究了金属材料的绝热剪切局部化行为,提出温度升高可能不是绝热剪切带产生的主要原因,而是其导致的结果,该实验发现对传统的热塑性失稳理论提出质疑,引发了该领域的广泛争论。同时通过对超细晶材料力学行为的对比研究,获得了绝热剪切局部化对晶粒尺度的依赖性。依托本项目共发表学术论文10篇,SCI索引10篇,其中2019年发表于物理评论快报(PRL)的论文被选为“主编推荐”(Editor’s Suggestion)并在杂志主页展示。申请发明专利4项,培养研究生6人(毕业5人)。项目负责人于2019年获国家优秀青年基金资助,2020年获陕西省青年科技奖。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
Temperature Rise Associated with Adiabatic Shear Band: Causality Clarified
与绝热剪切带相关的温升:因果关系阐明
  • DOI:
    10.1111/j.1365-2966.2009.16120.x
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Guo Yazhou;Ruan Qichao;Zhu Shengxin;Wei Qiuming;Chen Haosen;Lu Jianan;Hu Bo;Wu Xihui;Li Yulong;Fang Daining
  • 通讯作者:
    Fang Daining
Compressive responses of ultrafine-grained titanium within a broad range of strain rates and temperatures
超细晶钛在广泛的应变率和温度范围内的压缩响应
  • DOI:
    10.1016/j.mechmat.2017.07.015
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Mechanics of Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Guo Yazhou;Sun Xiangyu;Wei Q.;Li Yulong
  • 通讯作者:
    Li Yulong
Formation of adiabatic shear band within Ti-6Al-4V: Effects of stress state
Ti-6Al-4V 内绝热剪切带的形成:应力状态的影响
  • DOI:
    10.1016/j.mechmat.2019.103102
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Mechanics of Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhu Shengxin;Guo Yazhou;Chen Haosen;Li Yulong;Fang Daining
  • 通讯作者:
    Fang Daining
Dynamic failure of titanium: Temperature rise and adiabatic shear band formation
钛的动态失效:温度升高和绝热剪切带形成
  • DOI:
    10.1016/j.jmps.2019.103811
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Mechanics and Physics of Solids
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guo Yazhou;Ruan Qichao;Zhu Shengxin;Wei Qiuming;Lu Jianan;Hu Bo;Li Yulong
  • 通讯作者:
    Li Yulong
Influence of stress triaxiality on the failure behavior of Ti-6Al-4V alloy under a broad range of strain rates
宽应变速率范围内应力三轴性对Ti-6Al-4V合金失效行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.tafmec.2018.07.008
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Theoretical and Applied Fracture Mechanics
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Jia Huang;Guo Yazhou;Dongyang Qin;Zhanxuan Zhou;Dongdong Li;Yulong Li
  • 通讯作者:
    Yulong Li

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  • 发表时间:
    2013
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李玉龙

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第十三届全国爆炸力学学术会议
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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