镁合金正挤压-扭转变形的数值模拟与实验研究
本文关键词: AZ镁合金 有限元模拟 复合挤压变形 等效应变分布 出处:《中国有色金属学报》2015年09期 论文类型:期刊论文
【摘要】:结合传统挤压与扭转变形的特点提出正挤压-扭转复合变形方式,采用有限元软件对其变形方式进行数值模拟。研究扭转角度对坯料变形过程中累积应变的影响,并对经过不同扭转角度变形后坯料的等效应变分布的不均匀程度进行定量分析。根据正挤压-扭转复合变形的模拟结果,设计出较优的模具结构并进行实验研究。结果表明:正挤压-扭转复合变形可以显著提高镁合金变形过程的累积应变,随着扭转角度的增大,累积应变增大,但不均匀程度相对增加,最大等效应变高达3.75。当模具扭转角为40°时,试样可获得较大的等效应变和均匀的等效应变分布。在复合变形后,AZ31镁合金的晶粒尺寸由300μm显著细化至约6μm。
[Abstract]:Combined with the characteristics of traditional extrusion and torsional deformation, the forward extrusion-torsional composite deformation mode is proposed. The numerical simulation of the deformation mode is carried out by using finite element software. The effect of torsion angle on the accumulated strain in the process of billet deformation is studied. The inhomogeneity of equivalent strain distribution of the billet after different torsion angle deformation is analyzed quantitatively. According to the simulation results of forward extrusion and torsion composite deformation, The optimum die structure was designed and the experimental study was carried out. The results show that the cumulative strain of magnesium alloy during deformation can be significantly increased by forward extrusion and torsion composite deformation, and the cumulative strain increases with the increase of torsion angle. The maximum equivalent strain is 3.75. When the torsion angle of the die is 40 掳, the sample can obtain larger equivalent strain and uniform equivalent strain distribution. The grain size of AZ31 magnesium alloy is significantly refined from 300 渭 m to about 6 渭 m after composite deformation.
【作者单位】: 湖南科技大学高温耐磨材料及制备技术湖南省国防科技重点实验室;中南大学材料科学与工程学院;
【基金】:湖南省自然科学基金资助项目(14JJ3111) 湖南省教育厅项目(14C0455) 湖南省自然科学湘潭联合基金资助项目(13JJ8017) 湖南省大学生研究性学习和创新性试验计划项目(201410534005)
【分类号】:TG306
【参考文献】
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