期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
5083铝合金热压缩应力-应变曲线修正与热加工图
被引量:
17
1
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
下载PDF
职称材料
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
2
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
原文传递
题名
5083铝合金热压缩应力-应变曲线修正与热加工图
被引量:
17
1
作者
高文理
关宇飞
机构
湖南大学材料科学与工程学院
出处
《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
基金
国家自然科学基金资助项目(51474101
51271076
51474195)~~
文摘
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。
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
Keywords
5083 aluminum alloy
stress
-
strain curve correction
constitutive equation
processing map
microstructural evolution
分类号
TG146.2 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
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
2
作者
尚丽梅
王春旭
韩顺
厉勇
庞学东
李建新
杨超
机构
钢铁研究总院特殊钢研究所
抚顺特殊钢股份有限公司技术中心
中国航发商用航空发动机有限责任公司
出处
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期111-117,共7页
基金
国家重点研发计划(2016YFB0300104)。
文摘
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。
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
Keywords
Maraging250 steel
stress
-
strain curve correction
constitutive equation
hot processing map
microstructure
分类号
TG142.1 [金属学及工艺—金属材料]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
5083铝合金热压缩应力-应变曲线修正与热加工图
高文理
关宇飞
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
17
下载PDF
职称材料
2
基于摩擦-温度双修正的Maraging250钢热变形行为及热加工图
尚丽梅
王春旭
韩顺
厉勇
庞学东
李建新
杨超
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2021
14
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部