AISI1215钢和Ti6Al4V合金在热变形中动态转变和力学行为研究

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金属材料的热变形是一个非常复杂的动态物理过程,涉及到特定条件下材料的应变、应变速率以及温度范围内材料微观结构和力学性能的变化,例如材料的加工硬化、动态回复和动态再结晶。这些变化对轧制力、轧后冷却过程中的相变、产品最终的性能有重要的影响,目前由于热模拟试验设备和计算机模拟的广泛应用,对金属材料热变形过程的研究也愈来愈深入,建立了许多流变应力模型和动态再结晶模型,结合计算机模拟,使研究者更好地了解金属的热变形过程,预测热变形中出现的各种问题,对更好地制定热加工工艺、提高产品质量、降低生产成本有重要的意义。本文主要是通过在Gleeble热模拟实验机上,采用不同的应变速率和不同的应变温度,通过单向压缩实验获得材料的真应力—真应变曲线,分析变形温度和变形速率对真应力-真应变曲线的影响,采用合适的方法,得到实验材料的热变形激活能及热变形流变应力与变形参数之间的关系。根据Jonas分析方法,引入加工硬化率-真应力曲线,分析实验材料的动态再结晶临界应变,研究材料动态再结晶临界应变与峰值应变的关系,建立材料动态再结晶临界应变与变形温度和变形速度之间的函数关系,作为材料在热变形过程中发生动态再结晶微观结构变化的判据,得到的流变应力模型和动态再结晶临界应变模型预测结果与实验结果吻合性较好。
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