疊紋力學量測的光柵之型式
FTG 型膠合光柵可提供很高的條紋密度,每 IN 有 200 條、500 條及 1000 條 (即將近每 MM 有 8 、20 、40 條)
,一般制成4times4 公吋 (即 100times 100 mm ) 如果有必要的話,也可以用裁刀或剪刀將它剪得更小以資利用。
FTG 光柵可使用 VPAC-1 型清潔的附著在透明或不透明的試片上時
,我們可以利用穿透光來觀察疊紋,而如果光柵是附著在不透光的試片上時,則只能用反射式的光源來觀察疊紋了。
以真空感應爐熔煉37mm厚的Mg-9%Li-1%Zn (LZ91)合金,并以二重軋延機將其輥軋至2mm,
以此板材進行材料特性之分析研究。此外,亦熔鑄直徑200mm之大尺寸鎂鋰鋅合金錠,
包括Mg-6%Li-1%Zn (LZ61)、Mg-9%Li-1%Zn及Mg-10%Li-1%Zn (LZ101 )等三種組成,
并將圓錠材擠制及冷軋成為0.6mm的卷料薄板。本研究對LZ91鎂鋰鋅合金施以不同熱機處理
(Thermo mechanical treatment)程序,并以TEM、SEM、XRD及微硬度計等設備,
探討LZ91合金之微觀結構與時效析出(Precipitation)處理之關系。
采用抗拉試驗及成型極限曲線(Forming limit curve)評估前述各材料之機械性質與成型性,
亦由真應力-應變曲線探討其應變硬化指數(shù)(Strain hardening exponents, n values)。
研究結果顯示,鎂鋰鋅合金具有大量的冷加工能力,系因原HCP之鎂合金微結構中,出現(xiàn)延展性佳之BCC相所致。
析出處理及冷加工對提升LZ91強度之效益均不顯著,然冷加工方式稍佳。
LZ91合金中散布微細Wurtzite結構的ZnO與立方晶之MgO顆粒;ZnO與鎂基地具有良好的整合性(Coherence),
而MgO之整合性則不佳。時效析出處理之結果亦顯示,LZ91在100℃處理10小時可達尖峰時效(Peak aging);
而于50℃析出處理時,則須100小時才能得到最大硬度值。X光繞射分析則顯示,