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应变比对TRIP钢残余奥氏体转变量的影响

王德宝 , 张建 , 方政 , 张峰 , 杨峥 , 王媛婷

钢铁 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20150134

以冷轧TRIP钢为研究对象,通过试验建立成形极限图(FLD),采用金相显微镜、扫描电镜对原始状态和变形后的显微组织进行观察,并利用X射线衍射测定了经历不同应变比试样破裂区域的残余奥氏体含量.试验结果表明:在平面应变状态下极限应变值(FLDo)为0.397.随着应变比的增加,应变路径由单轴拉伸至平面应变,再到双向拉伸,残余奥氏体转变量逐渐增加.与双相钢相比,TRIP钢较高的FLDo值是由于TRIP效应的存在,变形过程中,缩颈区域较宽.

关键词: TRIP钢 , 相变诱发塑性 , 残余奥氏体 , FLD , 应变比

应变比对2.25Cr1 MoV钢高温低周疲劳行为的影响

田阳 , 陈巍峰 , 赵姿贞 , 陈旭

机械工程材料 doi:10.11973/jxgccl201511019

利用MTS 810型疲劳试验机,采用轴向应变控制的方法,研究了应变比对2.25Cr1MoV钢高温(455℃)低周疲劳行为的影响.结果表明:在455℃下,2.25Cr1MoV钢呈现明显的循环软化特性;应变比不改变该钢的循环软化特性,但会产生初始平均应力,平均应力在寿命初期阶段随着循环周次增加急剧降低,并趋为0;应变比不改变疲劳裂纹的萌生方式,且对迟滞环的形状和大小没有影响;对称循环和非对称循环的低周疲劳寿命基本一致.

关键词: 2 .2 5 Cr1 MoV钢 , 低周疲劳行为 , 循环软化 , 应变比

不同应变比下GH3030合金的高温低周疲劳行为

张仕朝 , 于慧臣 , 李影

机械工程材料

对镍基高温合金GH3030在600℃进行了总应变控制的低周疲劳(LCF)试验,对不同应变比(-1和0.1)下的应力-应变滞后回线、循环应力响应、应变寿命关系及低周疲劳断口形貌进行了研究.结果表明:在高应变水平时,试验合金表现为明显的循环硬化现象,在低应变水平下,则表现先软化后硬化的现象;在不同的应变比下,应力-应变滞后回线的形状比较接近,同一应变水平下疲劳寿命差别不明显,疲劳断口裂纹扩展区均可见轮胎花样特征.

关键词: GH3030合金 , 低周疲劳 , 应变比 , 高温

应变比对定向凝固高温合金DZ125低循环疲劳行为影响的研究

刘金龙 , 石多奇 , 杨晓光 , 包宇 , 王井科

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2010.12.011

对定向凝固镍基高温合金DZ125在850℃和980℃应变控制的低循环疲劳(LCF)行为进行研究.对比分析应变比R=-1和R=0情况下的应力-应变迟滞环、循环平均应力以及断裂循环次数(寿命)的差异.结果表明:在所研究的两个温度水平下,相同应变范围条件下应变比R=-1和R=0的低循环疲劳寿命差别不大.利用扫描电子显微镜对不同应变比作用的试样断口进行观测,初步分析裂纹萌生机理.

关键词: 高温合金 , 定向凝固 , 低循环疲劳 , 应变比

TA18钛合金管材多行程皮尔格冷轧过程三维有限元模拟:Ⅱ塑性变形行为分析

黄亮 , 徐哲 , 代春 , 惠松骁 , 叶文君 , 王国 , 谢水生 , 李宏伟

稀有金属材料与工程

利用己建立的TA18钛合金管材多行程皮尔格冷轧三维有限元模型,研究了φ25.4 mm×1.32 mm的TA18钛合金管材轧制塑性变形行为.结果表明:平均总轧制力模拟结果比理论结果稍大.轧成管最大等效塑性应变对称出现在轧辊周向面孔型脊部偏转约63.80°的位置,而最小/最大等效塑性应变的位置相差约90°.轧成管径向和周向受压应力,轴向受拉应力,且变形程度径向最大,轴向次之,切向最小.轧成管各向异性程度从外表面到中性层再到内表面依次减小.工作锥径向塑性真应变矢量的变化分为3个阶段,其变化趋势和Q值各不相同,塑性真应变矢量的应变比变化范围是从-30°(Q=0)到0°(Q=1)再到+30°(Q=∞),且工作锥经历了从径向织构到周向织构的转变,使得最终应变比保持在20°到27°之间,管材达到了六方晶体管材织构分布的稳定状态.

关键词: 三维有限元模拟 , 平均总轧制力 , 塑性真应变矢量 , Q值 , 应变比

DZ408合金低周疲劳行为

张仕朝

航空材料学报 doi:10.11868/j.issn.1005-5053.2016.1.016

研究了 DZ408合金在950℃,1000℃和1050℃,应变比为0.05条件下的低周疲劳性能。结果表明:平均应变为正时,非对称循环应变控制会产生平均应力松弛现象,且随着温度与应变幅的增大,平均应力松弛速率增大;在950℃,1000℃和1050℃时,材料具有 Massing 特性,采用修正的 SWT 模型能很好地预测不同温度下应变比为0.05的低周疲劳寿命,且给出了修正 SWT 模型参数随温度变化的关系式Δεt 2σmax =(-38.9+0.101 T)N(0.96-0.0014T)。

关键词: DZ408 , 低周疲劳 , 应变比 , 平均应力松弛

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