利用等温热压缩实验,研究了TG700C合金变形温度为1050~1250℃、应变速率为1~20 s-1、变形量为60%变形条件下的热变形及动态再结晶行为。对材料高应变速率下的变形热效应进行了温升修正,获得了该合金的流变曲线和热变形本构方程,热变形...利用等温热压缩实验,研究了TG700C合金变形温度为1050~1250℃、应变速率为1~20 s-1、变形量为60%变形条件下的热变形及动态再结晶行为。对材料高应变速率下的变形热效应进行了温升修正,获得了该合金的流变曲线和热变形本构方程,热变形过程的表观激活能为Q=624.762 k J/mol。该合金经过温升修正后的流变曲线呈现稳态的流变应力,不同变形温度和应变速率下合金的流变应力存在差异。合金的动态再结晶形核方式为应变诱导晶界迁移形核,在高温低应变速率下,动态再结晶形核容易发生,再结晶的比例随着温度的升高和应变速率的降低而提高。展开更多
采用热处理、金相显微观察、SEM分析、力学检测等试验方法,研究了热处理工艺对TG700C热挤压管组织性能的影响。结果表明:随加热温度的升高,TG700C合金挤压管中的小颗粒的二次碳化物逐渐回溶,大颗粒的一次碳化物几乎无法溶解;合金的奥氏...采用热处理、金相显微观察、SEM分析、力学检测等试验方法,研究了热处理工艺对TG700C热挤压管组织性能的影响。结果表明:随加热温度的升高,TG700C合金挤压管中的小颗粒的二次碳化物逐渐回溶,大颗粒的一次碳化物几乎无法溶解;合金的奥氏体晶粒尺寸随热处理温度的升高而均匀长大,其晶粒长大的表观激活能为623.6 k J/mol;随热处理温度的升高,合金的屈服强度和抗拉强度逐渐降低,伸长率逐渐升高。展开更多
文摘利用等温热压缩实验,研究了TG700C合金变形温度为1050~1250℃、应变速率为1~20 s-1、变形量为60%变形条件下的热变形及动态再结晶行为。对材料高应变速率下的变形热效应进行了温升修正,获得了该合金的流变曲线和热变形本构方程,热变形过程的表观激活能为Q=624.762 k J/mol。该合金经过温升修正后的流变曲线呈现稳态的流变应力,不同变形温度和应变速率下合金的流变应力存在差异。合金的动态再结晶形核方式为应变诱导晶界迁移形核,在高温低应变速率下,动态再结晶形核容易发生,再结晶的比例随着温度的升高和应变速率的降低而提高。
文摘采用热处理、金相显微观察、SEM分析、力学检测等试验方法,研究了热处理工艺对TG700C热挤压管组织性能的影响。结果表明:随加热温度的升高,TG700C合金挤压管中的小颗粒的二次碳化物逐渐回溶,大颗粒的一次碳化物几乎无法溶解;合金的奥氏体晶粒尺寸随热处理温度的升高而均匀长大,其晶粒长大的表观激活能为623.6 k J/mol;随热处理温度的升高,合金的屈服强度和抗拉强度逐渐降低,伸长率逐渐升高。