采用板材热成形试验机BCS-50AR及网格应变自动测量系统GMA System,获得了AZ31镁合金薄板在150~250℃温度范围内的成形极限图(FLD).分别将实验获得的FLD及软件自带的Keeler's方程作为利用DYNAFORM模拟时的破裂判据,模拟研究了AZ31镁合金筒形件在150~250℃温度范围内的拉深过程,并将模拟结果与AZ31镁合金的等温拉深实验结果进行了比较.结果表明:FLD作为DYNAFORM模拟时的破裂判据,能更好地预测AZ31镁合金薄板成形过程中的破裂问题.
参考文献
[1] | Carpenter J;Jackman J;Li N et al.[J].Materials Science Forum,2007,24(11):546. |
[2] | 张青来,胡永学,王粒粒.AZ31B镁合金拉伸应力-应变和再结晶组织[J].稀有金属材料与工程,2008(04):678-681. |
[3] | 陈振华.变形镁合金[M].北京:化学工业出版社,2005 |
[4] | Hong Yao;Jian Cao .[J].IntJPlasticity,2002,18:1013. |
[5] | Ji Y H;Park J J .[J].Journal of Process Technology,2008,201:354. |
[6] | 唐伟琴,张少睿,范晓慧,李大永,彭颖红.AZ31镁合金的织构对其力学性能的影响[J].中国有色金属学报,2010(03):371-377. |
[7] | 马高山,万敏,吴向东.5A90铝锂合金热态下的成形极限图及其计算模型[J].中国有色金属学报,2008(04):717-721. |
[8] | 陈洪美;于化顺;Kang Su Bong et al.[J].有金属材料与工程,2011,40(10):1708. |
[9] | EN ISO 12004-2-2008.[S].,2008. |
[10] | GB/T 15825.8.[S].,2008. |
[11] | Yasumasa Chino;Katsuya Kimura;Mamoru Mabuchi .Deformation characteristics at room temperature under biaxial tensile stress in textured AZ31 Mg alloy sheets[J].Acta materialia,2009(5):1476-1485. |
[12] | Yi S B;Davies C H J;Brokmeier H G et al.[J].Acta Materials,2006,54:549. |
[13] | Jager A;Luka P;Gartnerova V et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2004,378:184. |
[14] | Huang Guangsheng;Zhang Hual;Gao Xiaoyun et al.[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2011,21:836. |
[15] | Cao X Q;Wang J W;Liu Y et al.[J].Applied Mechanics and Materials,2012,138-139:754. |
[16] | 张登峰,曹晓卿,池成忠,李黎忱.AZ31镁合金板温拉伸变形行为的研究[J].太原理工大学学报,2009(04):425-428. |
[17] | Zhang K F;Yin D L;Wu D Z .[J].International Journal of Machine Tools and Manufacture,2006,46:1276. |
[18] | 李泷杲.金属板料成形有限元模拟基础[M].北京:北京航空航天大学出版社,2008 |
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