壓下模式對(duì)鎂合金宏觀塑性變形和微觀組織演變的影響
本文關(guān)鍵詞: 鎂合金 高溫變形 有限元方法 動(dòng)態(tài)再結(jié)晶 壓下模式 出處:《上海交通大學(xué)學(xué)報(bào)》2017年01期 論文類型:期刊論文
【摘要】:將熱-力耦合彈塑性有限元方法與微觀組織演化模型相集成,定量比較了恒定平均應(yīng)變速率和恒定壓頭速率2種壓下模式對(duì)鎂合金AZ31B高溫變形和微觀組織演變的影響.采用AZ31B鎂合金圓柱形試樣進(jìn)行Gleeble熱力模擬試驗(yàn)獲得有限元模擬所需的高溫流動(dòng)應(yīng)力曲線與再結(jié)晶晶粒尺寸實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),并通過(guò)二次開發(fā)與有限元模型相集成.研究結(jié)果表明,由于端面摩擦的存在,2種壓下模式下變形場(chǎng)和微觀組織場(chǎng)都呈現(xiàn)不均勻分布特性.與恒定平均應(yīng)變速率相比,恒定壓頭速率壓下時(shí)晶粒尺寸均值減小,均方差略有增加.
[Abstract]:The thermo-mechanical coupled elastic-plastic finite element method is integrated with the microstructure evolution model. The effects of constant average strain rate and constant head rate on the high temperature deformation and microstructure evolution of magnesium alloy AZ31B were quantitatively compared. The results of Gleeble thermal simulation of AZ31B magnesium alloy cylindrical specimen were limited. The high temperature flow stress curve and recrystallized grain size measured data needed for metamosimulation. The results show that the deformation field and the microstructure field show uneven distribution under two kinds of compression modes due to the existence of friction at the end face. Compared with the constant average strain rate, the deformation field and the microstructure field are distributed inhomogeneously under the condition of the secondary development and the finite element model. The mean grain size decreases and the mean square deviation increases slightly when the pressure rate is constant.
【作者單位】: 揚(yáng)州大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院;上海交通大學(xué)國(guó)家模具CAD工程研究中心;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(51105328) 江蘇省自然科學(xué)基金(BK20130447)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】:TG146.22
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):1554047
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