冲击波使金属或合金强化(硬化)与常规的加工硬化并不相同,主要表现在应变很小时强化效应就很明显,在相同应变时强化效应大大高于轧制、挤压的强化效果,强化机制是冲击波使材料内产生多种高密度缺陷,包括位错、孪晶、层错和相变,这一强化效应已在矿山机械、铁路等领域得到了应用,奥氏体高锰钢(Hadfield钢)就是专为此开发的。但短脉冲强冲击强化效应在某一峰压时达到极限,软化效应已开始与强化效应平衡,这种软化效应使金属或合金表现出比较高的塑性,如爆炸成形弹丸(EFPs)所经历的塑性变形100%~300%;冲击峰压一定时,增加冲击波的作用时间(脉冲宽度)也有类似的结果。但相应的软化规律和机制并未进行研究,为此余姚市通达钢材有限公司借助于透射电镜(TEM)对爆炸加载的工业纯铁圆管的增塑原因进行了研究,这对冲击波加载金属塑性变形微观机制的研究以及冲击波改性在工业上的进一步推广和应用,都具有重要的意义。