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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
1
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。
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关键词
高熵合金
热变形
本构方程
热加工图
下载PDF
职称材料
题名
AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金热变形行为及热加工图
被引量:
8
1
作者
宋繁策
李鉴霖
韩金科
彭雨涵
周舸
陈立佳
曹雪
机构
沈阳工业大学材料科学与工程学院
中国航发北京航空材料研究院
出处
《精密成形工程》
北大核心
2021年第6期91-97,共7页
文摘
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。
关键词
高熵合金
热变形
本构方程
热加工图
Keywords
high-entropy alloy
hot deformation
constitutive equation
hot processing map
分类号
TG376.2 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AlFeCoNiMo_(0.2)高熵合金热变形行为及热加工图
宋繁策
李鉴霖
韩金科
彭雨涵
周舸
陈立佳
曹雪
《精密成形工程》
北大核心
2021
8
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职称材料
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