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相似文献
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1.
姚祖斌 《轻金属》1990,(6):55-60,35
本文对供应状态的LC4R和LC4 CS合金棒材的超塑性等温压缩试验结果进行讨论。分析了压缩变形过程。确认未经任何超塑预处理的供应状态LC4合金具有轻微超塑性能。确定了两种状态的LC4合金的最佳变形工艺参数。本试验结果为压缩类成形零件提供了较佳的工艺参数。  相似文献   

2.
利用Gleeble-3500热/力模拟试验机进行不同变形参数(变形温度和应变速率)下的高温热模拟单向压缩试验,对得到的真应力-真应变曲线进行分析,研究了不同变形工艺参数对TC4钛合金单向压缩时真流动应力及其压缩组织的影响。通过对变形后试样的金相组织观察,研究了材料在高温变形过程中的动态再结晶和回复过程。结果表明,流变应力随着应变的增加而迅速增大至最大值,随后开始缓慢降低,最后趋于稳定。随着变形温度升高,晶界破碎化程度逐渐增大,条状组织减少,组织中的次生α相含量逐渐增加。  相似文献   

3.
靳琛  杜延鑫  张驰  张立文 《金属热处理》2021,46(12):175-179
采用Gleeble热模拟试验机对Ni-Cr-Mo系高温合金Hastelloy C276进行单道次和双道次热压缩试验,获得了不同热变形条件下的流变应力曲线和微观组织,在此基础上回归了该合金热变形物理冶金模型及参数,进而构建了微观组织拓扑演化的元胞自动机模型。结果表明:Hastelloy C276高温合金在高温热压缩过程中易发生动态再结晶,当动态再结晶不完全时,在热压缩保温或道次间歇内,再结晶晶粒将进一步快速生长而发生亚动态再结晶。Hastelloy C276高温合金再结晶行为对变形温度、变形速率、应变量等工艺参数敏感;构建的元胞自动机模型,集成计算了热压缩和道次间歇过程中的位错密度、再结晶形核及晶界迁移等,可有效表征多工艺参数下Hastelloy C276高温合金热压缩过程中的微观组织拓扑结构演化和应力-应变响应。  相似文献   

4.
姚天长  姚祖斌 《轻金属》1992,(10):59-62
本文是对供应状态的LF3防锈铝合金棒材,在10吨万能试验机上,变形温度为400~600℃,卡头速度为0.004~0.71mm/s条件下呈现超塑性压缩变形规律的研究,并分析了压缩后材料(?)组织的变化,确定了LF3防锈铝合金的最佳工艺参数,为压缩类成型零件提供较佳的工艺参数。  相似文献   

5.
为了揭示锻件预制坯中方环件压缩变形的机理,采用有限元模拟及试验,对7075铝合金方环件压缩过程进行分析,研究工艺条件对方环件压缩变形流动行为的影响规律。结果表明:随着方环件高度的增大,压缩变形不均匀性明显增大,金属沿径向外流量显著增多,且压缩变形后金属变形行为的复杂程度也随之增大。通过工艺实验进行了验证,所得与模拟结果吻合较好,为复杂锻件预制坯工艺的制定提供了理论依据。  相似文献   

6.
利用Gleeble-1500D热模拟试验机对Cu-Cr-Zr-Y合金进行高温等温压缩试验,变形温度和应变速率分别为650~850℃和0.001~10 s-1,对合金高温热压缩过程中的变形行为进行研究。结果表明:其流变应力随应变速率的提高而增大,随变形温度的升高而减小。并根据动态材料模型绘制和分析了该合金的热加工图,得出了热变形过程的最佳工艺参数为:温度为800~850℃,应变速率范围为0.001~0.1 s-1。  相似文献   

7.
在Gleeble-1500D热模拟试验机上对Cu-Cr-Zr-Ag合金进行高温等温压缩试验,当热压缩应变速率为0.001~10 s-1、热变形温度为650~950℃时,同时对合金高温热压缩的热加工图以及变形机制进行研究。结果表明:流变应力随变形温度的升高而减小,随应变速率的提高而增大;热变形过程中的稳态流变应力可用双曲正弦本构关系式来描述,其激活能为Q=343.23 k J/mol,同时利用逐步回归的方法建立了该合金的流变应力方程。根据动态材料模型计算并分析了合金的热加工图,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   

8.
采用Gleeble-3800热模拟机对铸态TC18钛合金进行高温热压缩变形实验,分析该合金在变形温度1000~1150℃、应变速率0.01~10s-1和变形量为70%条件下流变应力的变化规律。确定TC18钛合金热变形激活能,建立热加工图,并通过组织观察对热加工图进行解释。综合不同应变量下的热加工图,获得了试验参数范围内热变形过程的最佳工艺参数,为铸态TC18钛合金热加工工艺优化提供理论依据。  相似文献   

9.
陈燕  张哲平  刘江成 《钢管》2020,(1):52-56
介绍Gleeble 3500试验机热拉伸、热压缩、热扭转、动态CCT曲线测定等功能模块的试验过程及典型试验结果。通过将热-机械变形模拟过程所得物理、力学性能数据用于指导无缝钢管产品开发及热加工工艺制定,说明了Gleeble 3500试验机对无缝钢管连铸、穿孔、热轧等主要工艺参数的优化作用,并对热模拟试验研究在未来无缝钢管产品设计及工艺优化领域的应用进行了展望。  相似文献   

10.
采用Gleeble-3800热模拟机对铸态TC18钛合金进行高温热压缩变形实验,分析该合金在变形温度1000~1150℃、应变速率0.01~10s~(-1)和变形量为70%条件下流变应力的变化规律。确定TC18钛合金热变形激活能,建立热加工图,并通过组织观察对热加工图进行解释。综合不同应变量下的热加工图,获得了试验参数范围内热变形过程的最佳工艺参数,为铸态TC18钛合金热加工工艺优化提供理论依据。  相似文献   

11.
本文研究了国产新型冷作模具钢 LD 钢(7Cr7Mo3V2Si)经循环退火后在超塑性条件下压缩变形的力学特性,试验结果表明,其超塑性能优于球化退火后的 LD钢,得出了 LD 钢最佳超塑性压缩变形的工艺参数。为 LD 钢超塑性压缩成形及超塑性制造模具型腔提供了必要的参考数据。  相似文献   

12.
钛合金激光焊缝是非理想的针状组织,对其超塑性变形机理的研究可进一步推进钛合金LBW/SPF技术的实际应用,也对材料成形机理的发展具有一定意义.研究结果表明,TC4钛合金激光焊接试样具有良好的超塑性变形能力,在变形过程中,焊缝发生两次重要的组织转变,即针状组织片层化和片层组织等轴化的组织转变.片层组织在应力作用下,通过断裂、解体和等轴化的过程而转变成等轴晶粒.片层断裂的主要机制是动态再结晶和应力挤压作用;片层解体的主要机制是晶界滑动和转动作用,接头组织的塑性流动机理为晶粒滚动和晶界滑动机理.  相似文献   

13.
对Ti-6Al-4V挤压管材和厚板以及Ti-10V-2Fe-3Al合金板材进行了拉伸和压缩实验,以考察其超塑性变形中的各向异性。这些钛合金超塑变形中的各向异性主要体现在以下几个方面:(1)超塑拉伸或压缩中圆试样横截面变为椭圆形状;(2)由材料不同方向截取的试样在超塑拉伸或压缩中应力一应变速率关系不同;(3)横向试样超塑拉伸中试样表面凹凸不平并逐渐发展为多颈缩。这些各向异性表现,主要与材料原始显微组织及其在变形中的演变相关。本文并对已有的描述各向异性超塑变形的本构方程进行了修正。  相似文献   

14.
对Ti-6Al-4V挤压管材和厚板以及Ti-10V-2Fe-3Al合金板材进行了拉伸和压缩实验,以考察其超塑性变形中的各向异性。这些钛合金超塑变形中的各向异性主要体现在以下几个方面:(1)超塑拉伸或压缩中圆试样横截面变为椭圆形状;(2)由材料不同方向截取的试样在超塑拉伸或压缩中应力一应变速率关系不同;(3)横向试样超塑拉伸中试样表面凹凸不平并逐渐发展为多颈缩。这些各向异性表现,主要与材料原始显微组织及其在变形中的演变相关。本文并对已有的描述各向异性超塑变形的本构方程进行了修正。  相似文献   

15.
TC21合金是一种高强、高韧、高损伤容限型两相钛合金,具有极佳超塑成形性能。建立合理的超塑性本构关系,对了解该合金的超塑性变形特征以及超塑性成形工艺优化有着重要的指导作用。本文对TC21合金在Gleeble1500热模拟试验机上进行了超塑性等温压缩变形试验。结果表明,随着温度的升高或应变速率的降低,材料的流变应力显著降低,动态再结晶是其主要的软化机制。根据所获得的实验数据,应用BP人工神经网络建立了TC21合金的超塑性本构关系模型,较好地反映了TC21合金的超塑变形过程中流动应力的变化规律。  相似文献   

16.
研究了国产新型冷作模具钢LD钢在超塑性条件下压缩变形的力学特性,提出了其最佳超塑压缩变形的工艺参数。  相似文献   

17.
对Fe_3Al-Ti合金超塑性变形中不同应变量下的晶粒形态进行了研究。发现Fe_3Al-Ti超塑性行为与连续再结晶有关,随变形量增大,晶粒逐渐细化,但晶粒形状变化不大,并沿拉伸方向有所伸长。TEM分析表明,晶粒细化过程与超塑性过程中亚晶界向大角晶界的演化有关。本文对Fe3Al-Ti合会超塑性变形机理进行了初步的探讨。  相似文献   

18.
通过对LD(7Cr7Mo3V2Si)模具钢起塑性压缩变形后的金相组织观察研究,分析了变形参数、原始组织对变形后金相组织的影响。  相似文献   

19.
定向凝固NiAl合金的超塑性行为   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了定向凝固NiAl合金NiAl-25Cr、NiAl-15Cr、NiAl-27Fe-3Nb和NiAl-5Mo-0.5Hf的超塑性行为及其变形机制.结果表明: 合金在一定的变形条件下均表现出超塑性行为, 位错的滑移和攀移行为提供了主要的应变量; 超塑性变形过程中的稳态流变源于变形过程中所发生动态回复或再结晶产生的软化与应变硬化的平衡; 动态回复或再结晶过程一方面在晶粒内部削弱了位错滑动的阻力, 另一方面协调了晶界之间的变形, 使合金以超塑性方式变形.  相似文献   

20.
ROLESOFORIENTATIONRELATIONSHIPANDRECRYSTALLIZATIONINSUPERPLASTICITYOFSiCw/6061AlCOMPOSITE①GuWanli,PengHuaxin,LiuZongrong,Wang...  相似文献   

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