采用Gleeble-2000热模拟试验机,在950~1150℃的压缩温度、0.001~1s-1的应变速率条件下,对一种曲轴用34CrNiMo6高强结构钢进行高温压缩变形试验,获得了该材料的流变应力曲线.通过分析研究数据,获得了该材料的热变形方程、热变形激活能、Z参数等相关数学模型;材料的流变应力曲线分析表明,34CrNiMo6钢的高温流变应力随变形温度的降低和应变速率的增加而逐渐增加;在变形过程中,变形温度和应变速率均对34CrNiMo6钢的动态再结晶和动态回复产生重要影响,升高变形温度或降低应变速率,均有利于变形过程中动态再结晶的发生,有助于变形材料的晶粒细化.
参考文献
[1] | 张景利,付瑞东,王纯宇,张文辉.2.25Cr-1Mo-0.25V钢的热变形行为及其形变组织[J].塑性工程学报,2010(03):44-49. |
[2] | 张斌,张鸿冰.35CrMo结构钢的热变形行为[J].金属学报,2004(10):1109-1114. |
[3] | 王孟,洪慧平,王晓明.37Mn5钢热变形行为与流变应力模型研究[J].武汉科技大学学报(自然科学版),2010(02):134-137. |
[4] | 张北江,赵光普,焦兰英,胥国华,秦鹤勇,冯涤.热加工工艺对GH4586合金微观组织的影响[J].金属学报,2005(04):351-356. |
[5] | 刘鹏飞,刘东,罗子健,孙文儒,郭守仁,胡壮麒.GH761合金的热变形行为与动态再结晶模型[J].稀有金属材料与工程,2009(02):275-280. |
[6] | John J. Jonas;Xavier Quelennec;Lan Jiang .The Avrami kinetics of dynamic recrystallization[J].Acta materialia,2009(9):2748-2756. |
[7] | 王春旭,刘宪民,田志凌,王瑞,李建新.超高强度23Co14Ni12Cr3MoE钢的热变形行为研究[J].航空材料学报,2011(06):19-23. |
[8] | Almagro J F;Llovet X;Heredia M A et al.Soluble fraction of stabilizing elements in ferritic stainless steel[J].Microchimica Acta,2008,161(3-4):323. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%