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AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金热变形行为及热加工图 被引量:8
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作者 宋繁策 李鉴霖 +4 位作者 韩金科 彭雨涵 周舸 陈立佳 曹雪 《精密成形工程》 北大核心 2021年第6期91-97,共7页
目的确定AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金的热加工工艺参数,为该合金热挤压工艺的制定及优化提供有效依据。方法采用Gleeble-3800热模拟试验机,在变形温度为900~1150℃,应变速率为0.001~1 s^(-1),真应变量为0.6的条件下对AlFeCoNiMo_(0.2)高... 目的确定AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金的热加工工艺参数,为该合金热挤压工艺的制定及优化提供有效依据。方法采用Gleeble-3800热模拟试验机,在变形温度为900~1150℃,应变速率为0.001~1 s^(-1),真应变量为0.6的条件下对AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金进行热压缩实验。基于Arrhennius模型对热压缩实验数据进行拟合,建立AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金的Arrhennius本构方程,并绘制AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金在不同真应变下的热加工图。结果AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金的流变应力值与应变速率呈正相关,与变形温度呈负相关;Arrhennius热变形本构方程的平均相对误差为3.97%;该合金热加工图中的流变失稳区分别为900~1120℃/0.1~1 s^(-1);和1120~1150℃/0.2~1 s^(-1);热加工安全区为1075~1150℃/0.001~0.01 s^(-1);最佳热加工工艺参数为:1090~1125℃/0.001~0.002 s^(-1)。结论AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金的热变形过程为加工硬化和动态再结晶为主的动态软化,建立的Arrhennius本构方程可较好地描述该合金的热变形行为,绘制的热加工图可为该合金热挤压工艺的制定及优化提供有效指导。 展开更多
关键词 高熵合金 热变形 本构方程 热加工图
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