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铸态合金Ni68Cu28Al热变形行为及有限元模拟
1
作者
白青青
刘庭耀
《特殊钢》
2021年第6期14-18,共5页
利用Gleeble3500热模拟试验机,在变形温度1000~1150℃,应变速率为0.01~10 s^(-1)时对铸态Ni68Cu28Al合金进行热压缩模拟。分析了合金在不同条件下的流变应力曲线;建立了描述该合金高温压缩变形的本构方程;将本构方程应用于有限元分析软...
利用Gleeble3500热模拟试验机,在变形温度1000~1150℃,应变速率为0.01~10 s^(-1)时对铸态Ni68Cu28Al合金进行热压缩模拟。分析了合金在不同条件下的流变应力曲线;建立了描述该合金高温压缩变形的本构方程;将本构方程应用于有限元分析软件DEFORM 3D中,并对合金热压缩过程进行数值模拟,分析工件内部的应变速率场、应变场和温度场变化。结果表明,铸态Ni68Cu28Al合金变形过程中的硬化效果非常大,动态回复和动态再结晶引起的软化作用不明显;变形过程材料未完全再结晶;合金热压缩过程具有明显的变形不均匀性。综合考虑,铸态Ni68Cu28Al合金最佳加工温度控制在1000~1100℃,应变速率0.01 s^(-1)左右。
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关键词
铸态合金ni68cu28al
热变形
有限元模拟
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职称材料
题名
铸态合金Ni68Cu28Al热变形行为及有限元模拟
1
作者
白青青
刘庭耀
机构
成都先进金属材料产业技术研究院有限公司
海洋装备用金属材料及其应用国家重点试验室
出处
《特殊钢》
2021年第6期14-18,共5页
文摘
利用Gleeble3500热模拟试验机,在变形温度1000~1150℃,应变速率为0.01~10 s^(-1)时对铸态Ni68Cu28Al合金进行热压缩模拟。分析了合金在不同条件下的流变应力曲线;建立了描述该合金高温压缩变形的本构方程;将本构方程应用于有限元分析软件DEFORM 3D中,并对合金热压缩过程进行数值模拟,分析工件内部的应变速率场、应变场和温度场变化。结果表明,铸态Ni68Cu28Al合金变形过程中的硬化效果非常大,动态回复和动态再结晶引起的软化作用不明显;变形过程材料未完全再结晶;合金热压缩过程具有明显的变形不均匀性。综合考虑,铸态Ni68Cu28Al合金最佳加工温度控制在1000~1100℃,应变速率0.01 s^(-1)左右。
关键词
铸态合金ni68cu28al
热变形
有限元模拟
Keywords
As-cast
al
loy
ni
68
cu
28
al
Therm
al
Deformation
Fi
ni
te Element Simulation
分类号
TG133.4 [一般工业技术—材料科学与工程]
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作者
出处
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1
铸态合金Ni68Cu28Al热变形行为及有限元模拟
白青青
刘庭耀
《特殊钢》
2021
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