45CrMo高強鋼Hansel-Spittle本構模型的建立及驗證
發(fā)布時間:2021-04-01 03:20
使用Gleeble-3800熱模擬實驗機研究了45CrMo高強鋼的高溫力學行為。結果表明:在變形溫度為800~1100℃、應變速率為0.01~10 s-1下,45CrMo高強鋼真實應力隨著真實應變的增加而先增大后減小,即同時出現了應變硬化和應變軟化效應。對不同高溫變形條件下的實驗數據進行擬合,獲得了Hansel-Spittle本構模型的相關參數。對45CrMo高強鋼高溫壓縮性能在硬化階段和軟化階段的Hansel-Spittle本構模型的預測值與實驗值進行對比,結果表明:相同變形溫度、不同應變速率以及相同應變速率、不同變形溫度下的預測值和實驗值的平均相對誤差僅為0.04%,驗證了Hansel-Spittle本構模型及其參數的有效性和正確性,尤其適用于高溫變形時具有應變軟化效應的材料。
【文章來源】:鍛壓技術. 2020,45(10)北大核心CSCD
【文章頁數】:6 頁
【部分圖文】:
不同真實應變下m3+m7T與變形溫度T的關系曲線
不同應變速率下的lnσ與T關系曲線
不同應變速率下的lnσ與T關系曲線
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于J-C模型的45鋼本構參數識別及驗證[J]. 魏剛,張偉,鄧云飛. 振動與沖擊. 2019(05)
[2]金屬和合金高溫變形過程本構模型的研究進展[J]. 劉少飛,屈銀虎,王崇樓,王彥龍,成小樂,王柯. 材料導報. 2018(13)
[3]TC4鈦合金拉伸變形行為的研究[J]. 夏麒帆,梁益龍,楊春林,張松,歐梅桂. 稀有金屬. 2019(07)
[4]高應變率下材料本構模型建模及其在插齒切削力預測中的應用[J]. 周后火,張連洪,陳立海,滿佳,劉歡. 機械設計. 2016(08)
[5]BR1500HS超高強度鋼本構模型的建立及驗證[J]. 夏玉峰,紀帥,張嚴東. 中南大學學報(自然科學版). 2016(04)
[6]22MnB5熱沖壓高強鋼本構關系模型的比較研究[J]. 屈磊,展培培,王云. 一重技術. 2015(05)
[7]基于Hansel-Spittel模型的45Cr4NiMoV合金熱變形行為[J]. 陳學文,周會軍,陳天安. 河南科技大學學報(自然科學版). 2015(05)
[8]純鎳的高溫塑性變形行為及本構方程[J]. 張兵,朱樂樂,王快社,王文,郝亞鑫. 稀有金屬. 2015(05)
[9]與應變速率相關的DP980高強度鋼板輥彎成形的本構模型建立[J]. 閻昱,王海波,趙溦. 上海交通大學學報. 2015(01)
[10]高強鋼先進成型技術和本構模型研究現狀與發(fā)展趨勢[J]. 孫薊泉,李雙嬌,尹衍軍. 鞍鋼技術. 2014(05)
本文編號:3112596
【文章來源】:鍛壓技術. 2020,45(10)北大核心CSCD
【文章頁數】:6 頁
【部分圖文】:
不同真實應變下m3+m7T與變形溫度T的關系曲線
不同應變速率下的lnσ與T關系曲線
不同應變速率下的lnσ與T關系曲線
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于J-C模型的45鋼本構參數識別及驗證[J]. 魏剛,張偉,鄧云飛. 振動與沖擊. 2019(05)
[2]金屬和合金高溫變形過程本構模型的研究進展[J]. 劉少飛,屈銀虎,王崇樓,王彥龍,成小樂,王柯. 材料導報. 2018(13)
[3]TC4鈦合金拉伸變形行為的研究[J]. 夏麒帆,梁益龍,楊春林,張松,歐梅桂. 稀有金屬. 2019(07)
[4]高應變率下材料本構模型建模及其在插齒切削力預測中的應用[J]. 周后火,張連洪,陳立海,滿佳,劉歡. 機械設計. 2016(08)
[5]BR1500HS超高強度鋼本構模型的建立及驗證[J]. 夏玉峰,紀帥,張嚴東. 中南大學學報(自然科學版). 2016(04)
[6]22MnB5熱沖壓高強鋼本構關系模型的比較研究[J]. 屈磊,展培培,王云. 一重技術. 2015(05)
[7]基于Hansel-Spittel模型的45Cr4NiMoV合金熱變形行為[J]. 陳學文,周會軍,陳天安. 河南科技大學學報(自然科學版). 2015(05)
[8]純鎳的高溫塑性變形行為及本構方程[J]. 張兵,朱樂樂,王快社,王文,郝亞鑫. 稀有金屬. 2015(05)
[9]與應變速率相關的DP980高強度鋼板輥彎成形的本構模型建立[J]. 閻昱,王海波,趙溦. 上海交通大學學報. 2015(01)
[10]高強鋼先進成型技術和本構模型研究現狀與發(fā)展趨勢[J]. 孫薊泉,李雙嬌,尹衍軍. 鞍鋼技術. 2014(05)
本文編號:3112596
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