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建筑Al-Mn-Er-Zr合金屋面板的热变形行为研究
被引量:
2
1
作者
陈星星
寇林园
《塑性工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期185-192,共8页
在Gleeble 3500热模拟试验机上,对半连续铸造Al-Mn-Er-Zr合金棒坯进行变形温度350~500℃、应变速率0. 01~10 s-1的高温压缩试验,建立了高温热变形稳态流变方程,并对流变曲线进行了温升修正。结果表明,在相同应变速率下,变形温度的升...
在Gleeble 3500热模拟试验机上,对半连续铸造Al-Mn-Er-Zr合金棒坯进行变形温度350~500℃、应变速率0. 01~10 s-1的高温压缩试验,建立了高温热变形稳态流变方程,并对流变曲线进行了温升修正。结果表明,在相同应变速率下,变形温度的升高会使Al-Mn-Er-Zr合金更容易发生动态再结晶;在相同变形温度下,随着应变速率的增大,Al-Mn-Er-Zr合金中流线组织逐渐粗化,锯齿化程度增大,动态再结晶晶粒有所细化。进行了Al-Mn-Er-Zr合金的应力-应变本构方程建立与求解,得出了在变形温度350~500℃、应变速率0. 01~10 s-1时的高温变形稳态流变方程;高温压缩过程中由温升造成的计算应力与实测应力的误差在10%以内,高温热变形稳态流变方程能够较好的表征Al-Mn-Er-Zr合金的高温流变行为。
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关键词
Al-Mn-Er-Zr合金
高温压缩
微观组织
本构方程
温升修正
原文传递
题名
建筑Al-Mn-Er-Zr合金屋面板的热变形行为研究
被引量:
2
1
作者
陈星星
寇林园
机构
长江大学城市建设学院
湖南大学材料科学与工程学院
出处
《塑性工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期185-192,共8页
基金
湖北省教育厅中青年人才项目(Q20171312)
文摘
在Gleeble 3500热模拟试验机上,对半连续铸造Al-Mn-Er-Zr合金棒坯进行变形温度350~500℃、应变速率0. 01~10 s-1的高温压缩试验,建立了高温热变形稳态流变方程,并对流变曲线进行了温升修正。结果表明,在相同应变速率下,变形温度的升高会使Al-Mn-Er-Zr合金更容易发生动态再结晶;在相同变形温度下,随着应变速率的增大,Al-Mn-Er-Zr合金中流线组织逐渐粗化,锯齿化程度增大,动态再结晶晶粒有所细化。进行了Al-Mn-Er-Zr合金的应力-应变本构方程建立与求解,得出了在变形温度350~500℃、应变速率0. 01~10 s-1时的高温变形稳态流变方程;高温压缩过程中由温升造成的计算应力与实测应力的误差在10%以内,高温热变形稳态流变方程能够较好的表征Al-Mn-Er-Zr合金的高温流变行为。
关键词
Al-Mn-Er-Zr合金
高温压缩
微观组织
本构方程
温升修正
Keywords
Al-Mn-Er-Zr alloy
high temperature compression
microstructure
constitutive equation
temperature rise correction
分类号
TU111 [建筑科学—建筑理论]
TG146.21 [金属学及工艺—金属材料]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
建筑Al-Mn-Er-Zr合金屋面板的热变形行为研究
陈星星
寇林园
《塑性工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
原文传递
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