不同初始组织材料超塑性m值模型与验证
本文选题:超塑性 + 应变速率敏感性 ; 参考:《哈尔滨工业大学学报》2015年10期
【摘要】:为确定超塑性机理和本构方程,需要计算m值.采用铸造、轧制和退火方法获得细晶AA7075铝合金板材,采用高温拉伸机和图像分析仪研究了合金m值的变化,针对等轴晶粒和带状晶粒的材料超塑性变形,建立了m值与应变关系模型.模型证明等轴晶粒组织恒速度超塑性变形m值随应变增加而减小和带状晶粒组织超塑性变形m值随应变增加而增大.理论预测得到等轴细晶AA7075铝合金和AA7475+0.7Zr铝合金和带状晶粒的Mg-8.5%Li合金和包含小角度晶界的AA7475铝合金超塑性实验结果的支持.模型预测与实验结果吻合,内在组织变化是m值变化的根本原因.
[Abstract]:In order to determine the superplastic mechanism and constitutive equation, the m value should be calculated. The fine grain AA7075 aluminum alloy sheet was obtained by casting, rolling and annealing. The change of m value of the alloy was studied by high temperature drawing machine and image analyzer. The superplastic deformation of the material with equiaxed grain and banded grain was studied. The relationship between m value and strain is established. The model shows that the constant velocity superplastic deformation m value of equiaxed grain structure decreases with the increase of strain and the m value of strip grain structure superplastic deformation increases with the increase of strain. The experimental results of superplasticity of equiaxed fine-grained AA7075 aluminum alloy, AA7475 0.7Zr aluminum alloy and band-grain Mg-8.5 Li alloy and AA7475 aluminum alloy with small angle grain boundary are predicted theoretically. The model prediction coincides with the experimental results, and the change of internal tissue is the root cause of the change of m value.
【作者单位】: 东北大学材料与冶金学院;材料电磁过程教育部重点实验室(东北大学);中航工业北京航空制造工程研究所;
【基金】:国家自然科学基金(51334006)
【分类号】:TG146.21;TG146.22
【参考文献】
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【共引文献】
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,本文编号:2035235
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