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AerMet100超高强钢热变形行为及3种流变应力模型对比
1
作者
刘可卓
黄亮
+4 位作者
苏阳
赵明杰
孙朝远
李蓬川
李建军
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期209-220,共12页
对Aer Met100超高强钢试样进行了变形温度为1173~1473K、应变速率为0.01~10s^(-1)、变形量为60%的热压缩实验。结果表明:随着应变的增加,Aer Met100超高强钢试样的真应力先迅速增大,然后增长速率减小,直至趋于动态平稳。在实验的变形条...
对Aer Met100超高强钢试样进行了变形温度为1173~1473K、应变速率为0.01~10s^(-1)、变形量为60%的热压缩实验。结果表明:随着应变的增加,Aer Met100超高强钢试样的真应力先迅速增大,然后增长速率减小,直至趋于动态平稳。在实验的变形条件内,真应力-真应变曲线呈现出动态回复型与动态再结晶型这2种曲线形式。基于实验结果,分别构建了应变补偿型Arrhenius本构模型、优化型Johnson-Cook模型和BP神经网络模型,分析对比了3种模型对Aer Met100超高强钢高温变形行为的预测精度,得到3种模型的线性相关系数R分别为0.99461、0.98694和0.99998;平均相对误差绝对值AARE分别为3.029%、5.220%和0.129%。其中,BP神经网络模型预测的流变应力线性相关强度最高,模型预测精度最高。
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关键词
AerMet100超高强钢
热变形行为
流变应力
本构模型
BP神经网络
原文传递
题名
AerMet100超高强钢热变形行为及3种流变应力模型对比
1
作者
刘可卓
黄亮
苏阳
赵明杰
孙朝远
李蓬川
李建军
机构
华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术全国重点实验室
南昌航空大学航空制造工程学院
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期209-220,共12页
基金
国家重点研发计划(2022YFB3706901,2022YFB3706903)。
文摘
对Aer Met100超高强钢试样进行了变形温度为1173~1473K、应变速率为0.01~10s^(-1)、变形量为60%的热压缩实验。结果表明:随着应变的增加,Aer Met100超高强钢试样的真应力先迅速增大,然后增长速率减小,直至趋于动态平稳。在实验的变形条件内,真应力-真应变曲线呈现出动态回复型与动态再结晶型这2种曲线形式。基于实验结果,分别构建了应变补偿型Arrhenius本构模型、优化型Johnson-Cook模型和BP神经网络模型,分析对比了3种模型对Aer Met100超高强钢高温变形行为的预测精度,得到3种模型的线性相关系数R分别为0.99461、0.98694和0.99998;平均相对误差绝对值AARE分别为3.029%、5.220%和0.129%。其中,BP神经网络模型预测的流变应力线性相关强度最高,模型预测精度最高。
关键词
AerMet100超高强钢
热变形行为
流变应力
本构模型
BP神经网络
Keywords
AerMetlo0 ultra-high strength steel
hot deformation behavior
rheological stress
constitutive model
BP neural network
分类号
TG115.53 [金属学及工艺—物理冶金]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AerMet100超高强钢热变形行为及3种流变应力模型对比
刘可卓
黄亮
苏阳
赵明杰
孙朝远
李蓬川
李建军
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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