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5083铝合金热压缩应力-应变曲线修正与热加工图 被引量:17
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作者 高文理 关宇飞 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期1737-1745,共9页
在Gleeble-3500热模拟试验机上对圆柱体5083铝合金试样进行温度为300~500℃、应变速率为0.001~1 s^(-1)条件下的热压缩试验。对实验获得的真应力应变曲线进行摩擦修正,依据摩擦修正后的应力应变曲线计算本构方程,采用包含Zener-Hollo... 在Gleeble-3500热模拟试验机上对圆柱体5083铝合金试样进行温度为300~500℃、应变速率为0.001~1 s^(-1)条件下的热压缩试验。对实验获得的真应力应变曲线进行摩擦修正,依据摩擦修正后的应力应变曲线计算本构方程,采用包含Zener-Hollomon参数的本构方程描述摩擦修正后的5083铝合金流变应力行为,其热变形激活能为164.17 kJ/mol。根据摩擦修正后的真应力-应变曲线绘制热加工图,随着真应变的增加,失稳区域向着高应变速率、高变形温度区域扩展,5083铝合金适宜热变形工艺参数:变形温度为400~500℃、变形速率为0.01~0.1s^(-1)与340~450℃、变形速率为0.001~0.01 s^(-1)。随着变形温度升高与应变速率降低,晶粒内位错密度减少,主要软化机制逐渐由动态回复转变为动态再结晶。 展开更多
关键词 5083铝合金 应力-应变曲线修正 本构方程 热加工图 显微组织演变
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基于摩擦-温度双修正的Maraging250钢热变形行为及热加工图 被引量:14
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作者 尚丽梅 王春旭 +4 位作者 韩顺 厉勇 庞学东 李建新 杨超 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期111-117,共7页
采用Gleeble-3800热模拟试验机,通过热压缩试验研究了变形温度900~1200℃、应变速率0.001~10.0 s^(-1)时,Maraging250钢的热变形行为,综合考虑摩擦效应和变形热效应,对流变应力曲线进行摩擦修正和温度修正,建立双修正条件下的Maraging25... 采用Gleeble-3800热模拟试验机,通过热压缩试验研究了变形温度900~1200℃、应变速率0.001~10.0 s^(-1)时,Maraging250钢的热变形行为,综合考虑摩擦效应和变形热效应,对流变应力曲线进行摩擦修正和温度修正,建立双修正条件下的Maraging250钢本构方程和热加工图,并针对真应变为1.2的热加工图分析了试验钢在不同变形条件下的微观组织变化。结果表明,在相同试验条件下,变形温度降低或应变速率升高,摩擦效应对试验钢流变应力影响越显著;变形热仅在低温、高应变速率条件下对流变应力有显著影响。由变形热引起的最大温升约80℃、流变应力最大变化约20 MPa。利用双修正的流变应力曲线计算出试验钢的热变形激活能为393.55202 k J/mol,并建立了Z参数方程和本构方程,绘制了真应变ε=0.4、0.8和1.2的热加工图。结合微观组织分析,Maraging250钢在1000~1125℃、0.001~1.0 s^(-1)范围内能获得均匀细小的动态再结晶组织,具有较佳的热加工性能。 展开更多
关键词 Maraging250钢 应力-应变曲线修正 本构方程 热加工图 微观组织
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