更新日期: 2025-02-25

01570铝合金热压缩变形的流变应力本构方程

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01570铝合金热压缩变形的流变应力本构方程 4.8

在Gleeble-1500热模拟机上对01570铝合金进行等温热压缩实验,变形温度为300~450℃,应变速率为0.001~1 s-1,研究其热压缩变形的流变应力行为。结果表明:01570铝合金真应力-应变曲线在变形温度为300℃,应变速率为0.01~1 s-1的条件下,流变应力开始随应变增加而增大,达到峰值后趋于平稳,表现出动态回复特征;而在其他条件下,应力达到峰值后随应变的增加而逐渐下降,表现出动态再结晶特征。在用Arrhenius方程描述01570铝合金热变形行为时,其变形激活能Q为152.33 kJ.mol-1。

7085铝合金热压缩变形的流变应力本构方程 7085铝合金热压缩变形的流变应力本构方程 7085铝合金热压缩变形的流变应力本构方程

7085铝合金热压缩变形的流变应力本构方程

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采用gleebe-1500热模拟机对7085铝合金进行热压缩,研究了该合金在应变速率为1~38s-1、变形温度为260~440℃条件下的流变应力行为。结果表明,7085铝合金流变应力在变形初期随着应变的增加而增大,出现峰值后逐渐趋于平稳;峰值应力随应变速率的增加而增加,随温度的升高而降低;通过线性回归分析计算出7085材料的应变硬化指数n以及变形激活能q,获得了7085铝合金高温条件下的流变应力本构方程。

6061铝合金热压缩变形条件对流变应力的影响及其本构方程的研究 6061铝合金热压缩变形条件对流变应力的影响及其本构方程的研究 6061铝合金热压缩变形条件对流变应力的影响及其本构方程的研究

6061铝合金热压缩变形条件对流变应力的影响及其本构方程的研究

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文章根据热压缩试验数据,应用一元线性回归和多元线性回归方法,研究了6061铝合金材料的流动应力与温度、应变速率和应变之间的关系,并根据试验数据确定了6061铝合金材料的本构方程。研究表明,6061铝合金热压缩塑性变形时的流变应力和应变速率之间的关系满足双曲正弦函数关系式;其热压缩塑性变形时流变应力的双曲正弦对数项与绝对温度倒数之间满足线性关系,其高温压缩变形受热激活能的控制。

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铅镁铝合金热压缩变形条件对流变应力的影响及其本构方程的建立 4.5

根据热压缩模拟试验获得的数据,用一元线性回归和多元线性回归的方法,研究了铅镁铝合金的流变应力与温度、应变速率和应变之间的关系,并根据试验数据确定了铅镁铝合金的本构方程。结果表明:铅镁铝合金在高温热变形时的流变应力与应变速率及变形温度之间满足双曲正弦函数关系;其热压缩变形时流变应力本构方程可以高精度地预测高温变形时的稳态流变应力,其高温热变形受热激活能的控制。

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微合金中碳钢的热压缩变形流变行为研究 4.5

为了对冷镦钢的生产过程进行数值模拟分析,优化其生产工艺,在mmt-200热模拟机上进行热压缩变形实验,研究了微合金中碳钢热变形流变应力行为,试验温度为800~950℃,应变速率为0.01~20s-1.结果表明:真应力随变形温度的升高而减小,随应变速率的增大而增大,表现出正的应变速率敏感性;材料热变形过程中伴随着铁素体动态再结晶并超量析出.获得了采用zener-hollomon参数来描述的微合金中碳钢的本构方程,其变形激活能为306.79kj/mol.

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铝合金热压缩变形的流变应力本构方程热门文档

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喷射成形高合金工具钢的流变应力本构方程

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喷射成形高合金工具钢的流变应力本构方程 4.7

采用喷射成形工艺制备了hgsf01高合金工具钢,在gleeble2000热模拟试验机上进行等温热压缩试验,在变形速率为0.05~20s-1和变形温度为900~1150℃条件下对喷射成形hgsf01高合金工具钢进行实验研究。结果表明:喷射成形hgsf01高合金工具钢热压缩变形流变应力受变形温度和应变速率的影响强烈,真应力-应变曲线呈典型的动态回复再结晶特征。可以用zener-hollomon参数的双曲正弦函数形式本构方程来描述喷射成形hgsf01高合金工具钢的流变应力行为,其形变激活能(q)为435.446kj/mol。

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2524铝合金的热压缩变形行为 2524铝合金的热压缩变形行为 2524铝合金的热压缩变形行为

2524铝合金的热压缩变形行为

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2524铝合金的热压缩变形行为 4.5

利用gleeble-1500热模拟实验机,对2524铝合金进行高温等温压缩试验,实验变形温度为300~500℃,应变速率为0.01~10s-1的条件下,研究了2524铝合金的流变变形行为。结果表明:合金流变应力的大小跟变形温度和应变速率有很大关联,2524铝合金真应力-应变曲线中,流变应力开始随应变增加而增大,达到峰值后趋于平稳,表现出动态回复特征,而峰值流变应力随变形温度的降低和应变速率的升高而增大;在流变速率ε为10s-1,变形温度300℃以上时,应力出现锯齿波动,合金表现出动态再结晶特征。采用温度补偿应变速率zener-hollomon参数值来描述2524铝合金在高温塑性变形流变行为时,其变形激活能q为216.647kj/mol。在等温热压缩形变中,合金可加工条件为:高应变速率(>0.5s-1)或低应变速率(0.01s-1~0.02s-1)、高应变温度(440℃~500℃)。

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热变形条件对含银Al-Cu-Mg耐热铝合金流变应力和组织的影响 4.5

采用热模拟试验对一种含银al-cu-mg耐热铝合金进行热压缩试验,研究了合金在热压缩变形温度和应变速率分别为340~500℃,0.001~10s-1的条件下的流变应力行为和变形组织。结果表明:合金的流变应力随应变速率的增大而增大,随变形温度的升高而减小。该合金热压缩变形的流变应力行为可用双曲正弦形式的本构方程来描述,也可用zener-hollomon参数来描述,其变形激活能为196.27kj/mol。在较低的变形温度或较高的应变速率下,合金组织中主要存在沿垂直于压缩方向拉长了的晶粒。随着变形温度的升高或应变速率的降低,拉长的晶粒发生粗化,并且合金中出现了再结晶晶粒,说明合金中的主要软化机制逐步由动态回复转变为动态再结晶。该合金较适宜的热轧温度为380~460℃,应变速率为0.1~10s-1。

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铝青铜合金热变形流变应力特征 4.5

采用gleeble-3500热模拟机进行圆柱体压缩试验,研究了新型铝青铜合金在变形温度为650~950℃、应变速率为0.01~5s-1、真应变为0~0.8条件下的流变应力特征。结果表明:应变速率为0.01和5s-1时,铝青铜合金首先出现加工硬化,流变应力达到峰值后趋于平稳,表现出动态回复的特征;应变速率为0.1和1s-1时,合金发生了局部动态再结晶;可用zener-hollomon参数的双曲正弦形式来描述新型铝青铜合金热压缩变形时的流变应力行为。

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7B50铝合金热压缩变形加工条件的研究 4.6

在变形温度为300~460℃,应变速率为0.001~1.000s-1的条件下,采用gleeble-1500热模拟试验机对7b50铝合金的热变形加工行为进行了研究。结果表明,7b50铝合金在热压缩变形中的流变应力随着温度的升高而减小,随着应变速率的增大而增大。对该合金进行热变形加工的适宜条件是:热压缩加工温度为380~460℃、应变速率为0.100~1.000s-1。在变形温度较高或应变速率较低的合金中发生部分再结晶,并且在合金组织中存在大量的位错和亚晶。随着温度升高和应变速率降低,亚晶尺寸增大,位错密度减小,合金的主要软化机制逐步由动态回复转变为动态再结晶。

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403Nb钢高温热压缩变形条件下的流变应力研究 4.7

采用gleeble-3500热模拟实验机进行了403nb钢的高温热压缩实验,并对其流变应力进行了研究。实验结果表明,温度在1100℃~1150℃,应变速率在0.01s-1~0.1s-1时,403nb钢在热压缩实验中发生了明显的动态再结晶;用zener-hollomon参数的双曲对数函数能较好的描述403nb钢的流变行为;经回归得到了403nb钢峰值应力σp的表达式和热变形激活能q值。

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Q345B结构钢的热压缩变形行为及流变应力模型 4.4

利用gleeble-1500d热模拟试验机对钒、钛、铌微合金化q345b低合金高强度结构钢(hsla)进行了高温单道次压缩试验。测量了不同变形温度和变形速率下该钢的变形行为,分析了各变形参数对该钢动态再结晶和变形抗力的影响,得出动态再结晶激活能为451.47kj/mol。并且建立了高温变形抗力的分段函数流变模型,该模型计算结果与试验值吻合较好。

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热变形条件对含钪铝锂合金流变应力和显微组织的影响 4.8

在变形温度为380~500℃,应变速率为0.001~10s-1的条件下,采用gleeble-1500热模拟试验机对含钪al-cu-li-zr合金的热变形行为进行了研究。结果表明:含钪al-cu-li-zr合金流变应力随变形温度升高和应变速率的降低而减小;变形初期,应力值随应变的增加迅速提高,显示出明显的加工硬化效应。当应力值达到峰值后,随着变形增加,流变应力逐步降低,合金出现明显的软化现象。根据流变应力本构方程及利用作图法和线性回归方法求解得出各参数值,得出流变峰值应力方程;该合金在高温压缩试验中会发生动态回复,在一定条件下会发生动态再结晶,并且温度越高应变速率越低,该合金越易发生动态再结晶,从而表现出其流变应力越低。

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3104铝合金热粗轧板的织构梯度及其对热压缩变形后退火织构演变的影响 3104铝合金热粗轧板的织构梯度及其对热压缩变形后退火织构演变的影响 3104铝合金热粗轧板的织构梯度及其对热压缩变形后退火织构演变的影响

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采用x-ray衍射和光学显微镜对aa3104铝合金热粗轧板沿厚向的织构和组织进行研究。结果表明:热粗轧板中存在明显的组织和织构梯度现象;在表层及次表层,剪切织构占主导地位,表现为较强的旋转立方织构r-cube{001}和{112}织构,显微组织以再结晶组织为主;在中心层及过渡层,则以典型的形变织构(即cu{112}、s{123}和bs{011})及热变形流线组织为主;这种沿厚度方向的组织和织构梯度对热变形后再结晶织构也有很大影响,热粗轧板中原始的剪切织构有助于退火后立方织构的形成,而原始中心层的形变织构会促使热变形退火后产生{111}剪切织构和p织构。

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耐热铝合金(FVS0812)板材温拉伸本构方程 4.3

通过在523k~723k的温度范围内和应变速率为0.001s-1~0.1s-1下对耐热铝合金(fvs0812)板进行温拉伸实验,研究耐热铝合金板温拉伸性能,以及该合金在升温条件下流变应力与变形温度、应变速率之间的关系,并使用改进了的fieldsandbackofen方程建立fvs0812合金在温拉伸时应力-应变本构模型。

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铝合金板温成形流变应力模型的建立与应用

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铝合金板温成形流变应力模型的建立与应用 4.5

为实现铝合金al5083-o温成形的数值模拟与合理制定其成形工艺参数,研究了al5083-o铝合金板在不同温度和应变速率条件下的温成形特性。引入zener-hollomon参数的双曲正弦函数来描述al5083-o铝合金板温成形时的流变应力与变形温度和应变速率之间的关系,建立了预测这种铝合金在温成形条件下应力-应变曲线的数学模型。计算结果与试验数据吻合较好,证实了al5083-o铝合金板温成形流变应力预测模型的正确性。

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变形铝合金的热处理 4.4

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含智能流变材料铝合金夹层板结构的动力学特性研究 4.5

通过对一种含电流变液铝合金夹层板智能结构的动力学实验与仿真,分析和研究该结构在外电场作用下的动力特性变化。实验发现,利用外部控制条件(电场强度)的变化,可以改变结构的固有特性,如自然频率、结构阻尼等,可实现对结构的主动控制。数值分析时采用粘弹性材料等效处理方法模拟电流变材料,计算得到的结构振动特性与实验结果吻合较好。实验与仿真计算结果均表明,随着电场强度的增大,结构固有频率也随之出现上升,且增幅与场强有关;同时,电流变材料对结构振动所产生的阻尼效应不仅受外加电场影响,还与外加激励频率有关,响应控制实验结果说明电流变材料对结构在固有频率附近所产生响应的控制效果要更为明显一些

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压力罐用铝材多道次热压缩变形的软化规律探讨 4.5

探讨了热压缩变形条件对铝材料的高温变形软化规律的影响.结果表明,变形温度对压力罐用铝材的流变应力和软化率影响显著,随变形温度升高,流变应力明显降低,流变曲线表现出明显的稳态流变特征;软化率fs随变形温度的升高明显增大.

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6111铝合金热变形行为及本构方程 4.6

利用gleeble-1500热模拟机,研究6111铝合金在变形温度为350℃~550℃、应变速率为0.01s-1~10s-1的热变形流变应力行为。研究结果表明,6111铝合金为正应变速率敏感材料,且随着变形温度升高抗拉强度减小,其热变形经历了从应变硬化阶段过渡到稳态变形阶段的过程,软化机制主要为动态回复;采用zener-hollomon参数建立6111铝合金的本构方程,该方程可用于模拟6111铝合金材料一般加载情况下的热成形过程。

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变形铝合金

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变形铝合金 4.8

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罐用铝合金热轧板的织构特征

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罐用铝合金热轧板的织构特征 4.4

以罐用3104铝合金热轧板为试验材料,分别采用x射线反射法和透射法检测了板材不同厚度层面的织构和整体织构。结果表明:铝合金热轧板每一层的织构都不相同,存在明显的织构不均匀性。x射线反射法检测的只是某一层面的织构,而透射法获取的是铝合金板整个厚度上的织构信息,因而是铝合金热轧板全面和准确的织构。铝合金热轧板中含有旋转立方织构{001},立方织构{001},{111}γ线织构,铜型织构{112},黄铜织构{110}及其他{110}线织构等复杂织构组分。铝合金热轧工艺造成了铝合金板中的织构不均匀性,也是造成热轧板复杂织构组分的原因。

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铝合金加工时的变形控制 4.7

随着目前飞机制造业的大力发展,对于航空铝合金的加工工艺要求也越来越高,而航空铝合金在加工时的变形问题也成为了航空制造加工过程中出现的重要问题之一。为了解决这一问题,我国从国外引入了先进的高速切削设备,并开始自主研究高速切削加工技术。

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变形铝合金的基本性能及分类

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变形铝合金的基本性能及分类 4.7

79变形铝合金的基本性能及分类(超全) 摘要:本课题研究了变形铝合金的基本性能及分类。变形铝合金在我 们日常生活中应用极广,对于了解变形铝合金十分必要。变形铝合金的基 本性能包括物理性能,化学性能,力学性能,电学性能等等,由于篇幅有 限,在这里我们只对一些典型、常用型号的铝合金进行了一些相关介绍。 在变形铝合金的分类中我们提到了几种分类方法,主要介绍了国际四位数 字体系分类,对比于其他分类方法,其具有容易记忆、便于管理等鲜明特 点,也是国际上所共识的分类方法。于此同时我们还对常用变形铝合金进 行了美、日、俄、法等国牌号对照。 目录 绪 论............................................................. ......................1 第一章1×××系铝合 金...................

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陈小峰

职位:主任给排水设计师(BIM)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

铝合金热压缩变形的流变应力本构方程文辑: 是陈小峰根据数聚超市为大家精心整理的相关铝合金热压缩变形的流变应力本构方程资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 铝合金热压缩变形的流变应力本构方程