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高溫變形能建模及其在Mg-Li-Al-Y合金中的應(yīng)用(英文)

發(fā)布時(shí)間:2019-06-02 11:43
【摘要】:為了控制超塑性流動(dòng)和斷裂并研究變形能的變化,采用拉伸實(shí)驗(yàn)和顯微組織定量方法獲得Mg-7.28Li-2.19Al-0.091Y合金的應(yīng)力和晶粒尺寸并建立新的高溫變形能模型。結(jié)果表明,晶粒內(nèi)部變形能隨應(yīng)變速率增大而增大,隨溫度升高而降低;晶界變形能的變化與晶粒內(nèi)部變形能的變化相反。在給定溫度下,臨界空洞形核能隨應(yīng)變速率增大而降低,使空洞形核變得容易;在給定應(yīng)變速率下,臨界空洞形核能隨變形溫度升高而增大,導(dǎo)致空洞形核變得困難。新建立的臨界空洞形核半徑和能量模型為預(yù)測微裂紋的產(chǎn)生和提高成形零件的使用壽命提供了一個(gè)新途徑。
[Abstract]:In order to control the superplastic flow and fracture and study the change of deformation energy, the stress and grain size of Mg-7.28Li-2.19Al-0.091Y alloy were obtained by tensile test and microstructure quantitative method, and a new high temperature deformation energy model was established. The results show that the internal deformation energy increases with the increase of strain rate and decreases with the increase of temperature, and the change of grain boundary deformation energy is opposite to the change of grain internal deformation energy. At a given temperature, the critical cavity nuclear energy decreases with the increase of strain rate, which makes the cavity nucleation easy, and at the given strain rate, the critical cavity nuclear energy increases with the increase of deformation temperature, which leads to the difficulty of cavity nucleation. The newly established critical cavity nucleation radius and energy model provides a new way to predict the generation of microcracks and improve the service life of forming parts.
【作者單位】: 東北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;上海交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;蕪湖凱翼汽車有限公司;西安超晶科技發(fā)展有限責(zé)任公司;淮安德科碼半導(dǎo)體有限公司;東北大學(xué)材料電磁過程研究教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:Project(51334006)supported by the National Natural Science Foundation of China
【分類號】:TG146.22

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本文編號:2491069

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