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相似文献
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1.
对FGH4096合金进行了变形温度1050~1140℃,应变速率0.001~2s-1的热压缩实验。分析了合金的流变行为,构建了Arrhenius型本构方程,得到合金的热变形激活能为870.785kJ/mol。并建立了能够准确描述热加工过程中能量耗散情况和预测变形失稳的热加工图。结果表明:能量耗散与动态再结晶和晶粒长大有关,在变形温度Td为1050~1070℃,应变速率ε为0.001~0.01s-1范围内,峰值耗散率为61%(1050℃,0.001s-1),此区域易形成"项链"组织,很多晶粒处于形核阶段;在Td为1100~1140℃,ε为0.001~0.01s-1范围内,能量耗散峰值达50%(1110℃,0.001s-1),此时,晶界迁移显著,再结晶晶粒明显长大;在Td为1070~1100℃,ε为0.01~0.1s-1范围内,能量耗散率大于39%左右,再结晶完全、晶粒细小。Td为1060~1100℃,ε为0.5~2s-1时,合金落入流变失稳区,能量耗散率达到最小值,局部变形严重是造成流变失稳的重要原因。  相似文献   

2.
在GLEEBLE热模拟试验机上对变形态Ti40合金进行热压缩实验,采用基于Prasad准则的加工图技术,研究变形态Ti40合金在变形温度950℃~1100℃、应变速率0.001s-1~1.0s-1范围内的微观变形机制和流变失稳现象,并优化该合金的高温变形参数。结果表明,失稳区出现在低温、高应变速率区,当变形温度为950℃~1010℃、应变速率0.13s-1~1.0s-1时,失稳区会出现局部流动,在实际热加工时应尽量避开这一参数范围;变形温度950℃~1100℃、应变速率0.001s-1~0.01s-1为较佳的变形参数范围,其变形机制以动态再结晶为主,伴随动态回复,最佳的变形参数位于温度1050℃、应变速率0.001s-1附近,该区域发生了完全动态再结晶;除失稳区和较佳变形区以外的区域,变形机制以动态回复为主,伴随动态再结晶,是可加工的区域。  相似文献   

3.
采用MMS-300热/力模拟实验机,研究30Mn27Al4V无磁钢在变形温度900℃~1150℃、应变速率0.1s-1~10s-1条件下的热变形规律。结果表明,在热变形过程中,当变形温度为1000℃~1150℃、应变速率为0.1s-1~10s-1条件下,实验用钢均发生明显的动态再结晶。确定变形激活能为503.7kJ/mol以及Z参数,得到了30Mn27Al4V无磁钢的高温流变应力本构方程。根据实验数据回归,建立了该钢的高温塑性变形抗力数学模型。  相似文献   

4.
在温度为300℃~420℃、应变速率为0.001s-1~1s-1的变形条件下,采用Gleeble-1500热模拟机对AZ70镁合金热压缩变形特性进行了研究。结果表明,合金的流变应力随应变速率的增大而增大,随温度的升高而降低;在给定的变形条件下,计算出合金的变形激活能为132kJ/mol,应力指数为6.2;建立了合金高温变形的本构方程;降低变形温度和提高应变速率可使再结晶晶粒平均尺寸减小。根据实验分析得出,材料的最佳热加工工艺条件为变形温度340℃~400℃,应变速率0.001s-1~0.1s-1,并提出以低速为宜。  相似文献   

5.
60Si2Mn弹簧钢热变形行为研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Gleeble-3800热模拟试验机对60Si2Mn弹簧钢进行热压缩实验,研究了试样在变形温度为900~1000℃、应变速率为0.5~10s-1条件下的动态再结晶行为.结果表明,在900~1000℃变形,不同变形速率条件下试样均发生了明显的动态再结晶,变形温度对再结晶的影响大于应变速率.本实验条件下60Si2Mn弹簧钢形变激活能为85.15kJ/mol.  相似文献   

6.
在Gleeble-1500D热模拟试验机上,通过高温等温压缩试验,对Cu-2.0Ni-0.5Si-0.03P合金在应变速率为0.01~5 s-1、变形温度为600~800℃的动态再结晶行为以及组织转变进行了研究。结果表明:在应变温度为750、800℃时,合金热压缩变形流变应力出现了明显的峰值应力,表现为连续动态再结晶特征。同时从流变应力、应变速率和温度的相关性,得出了该合金高温热压缩变形时的热变形激活能(Q)为485.6 kJ/mol和热变形本构方程。根据动态材料模型计算并分析了该合金的热加工图,利用热加工图确定热变形的流变失稳区,并且获得了试验参数范围内热变形过程的最佳工艺参数,温度为750~800℃,应变速率范围为0.01~0.1 s-1,并利用热加工图分析了该合金不同区域的高温变性特征以及组织变化。  相似文献   

7.
Mg-10Gd-4.8Y-2Zn-0.6Zr合金本构方程模型及加工图   总被引:4,自引:3,他引:1  
采用Gleeble-1500热模拟实验机在温度为623~773K,应变速率为0.001~1s-1条件下对Mg-10Gd-4.8Y-2Zn-0.6Zr(wt%)合金进行热压缩实验,研究了该合金热变形行为及热加工特征,建立了该合金热变形时的本构方程和加工图.结果表明,该合金高温变形时的峰值应力随着应变速率的降低和变形温度的升高而显著减小;变形激活能为289.36kJ/mol;合金高温变形时存在两个失稳区,分别是变形温度为770~773K,应变速率为0.1s-1左右的区域,和变形温度小于750K,应变速率小于0.03s-1的区域;合金的最佳热加工温度为750~773K,应变速率为0.001~0.01s-1.  相似文献   

8.
Al-4.7Mg-0.7Mn-0.1Zr-0.4Er合金高温变形行为   总被引:3,自引:1,他引:2  
在Gleeble 1500D热模拟仪上进行热压缩实验,研究Al-4.7Mg-0.7Mn-0.1Zr-0.4Er合金高温变形行为,变形温度为300~500℃,变形速率为0.001~10 s-1,变形后总应变量为0.7。变形温度高于400℃时,真应力-真应变曲线呈现稳态流变,在其他温度下变形真应力-真应变曲线表现为加工硬化。根据动态材料模型建立合金的加工图,在400~500℃和0.001~0.1 s-1变形时加工图上出现一个发生动态回复的峰区,相应的变形激活能为176 kJ/mol,大于纯铝的自扩散激活能,表明合金在该区域变形的机制是位错的交滑移。变形失稳区的组织特征是局部变形。  相似文献   

9.
采用Gleeble-1500热模拟机进行热压缩实验,研究变形温度为300~450℃、应变速率为0.01~10s-1时TiB2/7055Al原位合成铝基复合材料的热变形行为。结果表明:热变形过程流变应力可用双曲正弦本构方程来描述,平均变形激活能为158.3kJ/mol,根据材料动态模型,计算并分析TiB2/7055Al的加工图。利用加工图确定热变形的流变失稳区,获得试验参数范围内的热变形过程最佳工艺参数,其热加工温度范围在430~450℃,应变速率范围为10~3.16s-1和0.032~0.01s-1的两个区域。  相似文献   

10.
采用Gleeble-1500型热模拟机对电铸Ni-W合金在变形温度为400~600℃、应变速率为0.001~0.1 s-1条件下的热压缩变形进行研究,分析合金变形时的流变应力、应变速率及变形温度之间的关系,研究变形温度对合金显微组织的影响,并得到本构方程。结果表明:应变速率和变形温度对该材料的流变应力有显著影响,流变应力随变形温度的升高而降低,随应变速率的提高而增大。当变形温度高于550℃时,合金流变曲线呈现出明显的动态再结晶特征,合金显微组织为完全的动态再结晶组织,该合金的热变形激活能为411.55 kJ/mol。  相似文献   

11.
随着工程结构向减重与节能方向发展,轻金属焊接结构在工程中得到越来越广泛的应用,轻会属焊接结构制造中焊接变形问题成为焊接领域的研究热点与共性课题,如何进行焊接变形的精确检测进而实现有效控制,成为重要的研究方向.该文结合在国家自然科学基金等项目的支持下本课题组在此领域取得的研究成果,综述了焊接变形检测与控制技术的研究现状与未来发展方向.  相似文献   

12.
变形观测中的模式识别问题   总被引:12,自引:2,他引:12  
回顾了变形观测数据处理理论的发展,分析了变形测量数据处理的程序,简明地剖析了各种方法的特点及不足,结合目前某些新的数据处理理论提出了几个变形分析理论中的模式识别问题,并就变形模式描述及模式分析的有关理论和方法在变形分析中的应用进行了综合性分析,引出了一系列值得进一步研究的领域。  相似文献   

13.
金属塑性接触变形和接触强度及其测定方法(三)   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈威  刘钢  周流芳 《锻压技术》2005,30(1):58-60
以前2篇论文的研究内容为基础(锻压技术2004年第5、6期),对金属塑性接触变形过程中的总变形力作了进一步的探讨,建立了塑性接触变形试验过程压力及变形应力与变形量的关系表达式,并运用塑性接触变形公式的实验验证验证了上述所求关系表达式的正确性。  相似文献   

14.
TWIP钢不同温度变形的力学性能变化规律及机理研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过控温拉伸实验分析了在298,373,473和673 K温度下变形时,TWIP钢(Fe-25Mn-3Si-3Al)力学性能和显微组织的变化规律.结果表明,TWIP钢的强度和延伸率均随温度的升高而降低.通过热力学公式对不同温度下TWIP钢层错能Γ的估算可以推断,温度T≥673 K时,Γ≥76 mJ/m2,滑移为TWIP钢主要的变形机制;298 K≤T≤373 K时,21 mJ/m2≤Γ≤34 mJ/m2,孪生为TWIP钢主要的变形方式,此时产生"TWIP"效应,可获得较高的加工硬化速率,从而获得高强度及高塑性.  相似文献   

15.
变形参数对镁合金组织性能的影响   总被引:3,自引:4,他引:3  
研究了变形温度和变形程度对铸态AZ31镁合金组织和性能的影响。结果表明,在变形程度一定时,随着变形温度的升高,晶粒有长大的趋势;而在变形温度一定时,随着变形程度的增大,再结晶程度增加(ε=2.87时已全为再结晶组织),晶粒越细化,分布也越均匀;抗拉强度增量开始是逐渐增大的,但到一定程度时则出现峰值,以后不再增加。  相似文献   

16.
缸盖铸件在冷却过程中由于收缩不均匀产生变形,导致气道位置偏差。根据变形数据统计分析,在模具上添加了反变形量,解决了气道位置度超差问题。  相似文献   

17.
采用Gleeble 1500热模拟机对半固态AlSi7Mg合金触变压缩过程中不同加热温度的变形性进行研究。结果表明,保温时间为10~30s,变形温度为569~583℃时,合金具有良好的可触变压缩性。在形变速率相同的条件下,随变形温度的升高,试样内部最大形变抗力及最大应力呈下降趋势。  相似文献   

18.
金属塑性接触变形和接触强度及其测定方法(一)   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈威  刘钢  周流芳 《锻压技术》2004,29(5):40-45
以布氏硬度实验、塑性接触变形实验为主要研究手段,以金属的小接触变形为假设前提。对金属材料接触变形过程中的4个阶段:弹性接触变形阶段、屈服变形阶段、塑性接触变形阶段、弹性恢复阶段作了深入细致的研究。为弹性接触极限强度、塑性接触强度、变形力与变形量之间的数学关系模型的建立奠定了理论基础。  相似文献   

19.
低温钛合金的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
因具有优异的低温综合性能,钛合金作为重要的低温工程材料而逐渐受到广泛重视。本文概述了当前国际低温钛合金的应用现状,从α钛合金、α/β两相钛合金及β钛合金方面,综述了钛合金低温变形机制的最新研究进展,并总结了这3类不同相成分的钛合金的低温变形机制。从温度、合金成分、形变因素和显微组织方面,归纳总结了不同因素对钛合金低温塑性变形机制的影响。另外,还探讨了低温钛合金的发展趋势,以期为新型综合性能更好的低温钛合金的设计和研发提供参考。  相似文献   

20.
利用Formastor-Press热模拟试验机对GCr15钢高速热变形及再结晶过程进行了研究,着重探讨了形变速率及间隔时间对变形与再结晶过程的影响。结果表明:L在高速变形条件下,随着变形速率的增加,形变享晶数量逐渐增加,同时,形变速率的增加促进了动再结晶过程的进行,改善了再结晶后组织的均匀性。在高形变速率、小变形量、多次变形时,当各道次各间隔时间很短时(<ls),真应力-真应变曲线接近于平滑。  相似文献   

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