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压铸A356铝合金的热变形行为

发布时间:2021-09-06 20:31
  通过水冷压铸制备A356铝合金,利用热压缩试验对合金进行了热变形行为研究。分析了该合金的应力-应变曲线,建立了本构方程并绘制了热加工图。结果表明,该合金的流变应力随着应变速率的增大和变形温度的降低而增加,合金热变形过程中的软化机制主要为动态回复,同时计算得到其平均热变形激活能为238.6kJ·mol-1。通过热加工图和热压缩后合金的微观组织分析,发现在温度为330~380℃和应变速率为5~10s-1范围内该合金具有良好的热加工性能。 

【文章来源】:特种铸造及有色合金. 2020,40(10)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

压铸A356铝合金的热变形行为


压铸A356铝合金的初始组织

曲线,热变形,铝合金,应力


图2为A356铝合金在不同温度下进行压缩后得到的真实应力-应变曲线。可以看出,在应变量较小的情况下,随着应变速率增加,应力迅速增大,表现为加工硬化行为;但是,当应变量增加到一定值时,应力趋于稳态流变的特征。这是因为应变所产生的加工硬化与动态回复所产生的软化现象达到平衡,出现了稳态的流动应力。同时也可发现当温度一定时,随着应变速率增加,峰值应力也增加,这是因为应变速率越大,位错产生得越快,密度越大,加工硬化越大。因此,峰值应力随着应变速率的增加而增加。而当应变速率恒定时,峰值应力随着变形温度的升高而降低。这是因为温度越高,变形激活能越大,材料的动态回复越明显。2.2 本构方程的建立

曲线,压铸,应变速率,峰值应力


不同变形条件下压铸A356合金峰值应力,应变速率和变形温度的关系,拟合不同温度下的曲线,见图3a、图3b。分别取不同温度下拟合的曲线斜率,并求其均值可分别得到n1和β的平均值为6.313 3和0.070 64,因此,α=β/n1=0.011 189。对式(3)变形并两边取自然对数可得:

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]A356铝合金轮毂的旋压成形工艺研究[D]. 谭学菊.燕山大学 2018



本文编号:3388126

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