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Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金热压缩变形及热加工图
被引量:
5
1
作者
朱利敏
李全安
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期593-597,共5页
利用铸造法制备了Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金,对该合金进行均匀化处理,然后进行热压缩实验,研究了Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金在变形温度为350~500℃、应变速率为0.002s^(-1)、0.01s^(-1)、0.1s^(-1)和1s^(-1)及最大变形量为50%条件下...
利用铸造法制备了Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金,对该合金进行均匀化处理,然后进行热压缩实验,研究了Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金在变形温度为350~500℃、应变速率为0.002s^(-1)、0.01s^(-1)、0.1s^(-1)和1s^(-1)及最大变形量为50%条件下的变形行为,计算了该合金的热变形激活能,构建了合金高温塑性变形的本构关系,建立了合金的热加工图。结果表明:Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金的流变应力随着变形温度的升高或者应变速率的降低而显著降低,合金发生动态回复与再结晶,其热变形激活能为Q=213.693kJ/mol;合金高温变形时存在两个失稳区:T=430~500℃、ε=0.37~1s^(-1)以及T=350~390℃、ε=0.006~1s^(-1);合金的能量耗散率大于30%的区域有T=370~430℃、ε=0.37~1s^(-1),T=390~500℃、ε=0.006~0.37s^(-1)以及T=350~500℃、ε=0.002~0.006s^(-1),这些区域适合进行热加工。
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关键词
mg-8.08gd-2.41sm-0.3zr合金
变形激活能
加工图
功率耗散率
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职称材料
题名
Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金热压缩变形及热加工图
被引量:
5
1
作者
朱利敏
李全安
机构
河南科技大学材料科学与工程学院
有色金属共性技术河南省协同创新中心
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期593-597,共5页
基金
国家自然科学基金(51171059
51571084)
河南省重点科技攻关项目(152102210072)
文摘
利用铸造法制备了Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金,对该合金进行均匀化处理,然后进行热压缩实验,研究了Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金在变形温度为350~500℃、应变速率为0.002s^(-1)、0.01s^(-1)、0.1s^(-1)和1s^(-1)及最大变形量为50%条件下的变形行为,计算了该合金的热变形激活能,构建了合金高温塑性变形的本构关系,建立了合金的热加工图。结果表明:Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金的流变应力随着变形温度的升高或者应变速率的降低而显著降低,合金发生动态回复与再结晶,其热变形激活能为Q=213.693kJ/mol;合金高温变形时存在两个失稳区:T=430~500℃、ε=0.37~1s^(-1)以及T=350~390℃、ε=0.006~1s^(-1);合金的能量耗散率大于30%的区域有T=370~430℃、ε=0.37~1s^(-1),T=390~500℃、ε=0.006~0.37s^(-1)以及T=350~500℃、ε=0.002~0.006s^(-1),这些区域适合进行热加工。
关键词
mg-8.08gd-2.41sm-0.3zr合金
变形激活能
加工图
功率耗散率
Keywords
mg-
8.08
gd-
2.41
sm-
0.3
zr
alloy
deformation activation energy
processing map
efficiency of power dissipation
分类号
TG146.22 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Mg-8.08Gd-2.41Sm-0.3Zr合金热压缩变形及热加工图
朱利敏
李全安
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
5
下载PDF
职称材料
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参考文献
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