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两种不同层错能TWIP钢的变形行为及组织演变

李华英 , 丁桦 , 李昊泽 , 邱春林

材料与冶金学报

对两种不同层错能TWIP钢分别在1 100℃进行了固溶处理,观察了实验钢的微观组织,并分析了实验钢的变形行为.结果表明:通过透射电镜观察,发现较低层错能的TW1实验钢内出现层错,而较高层错能的TW2实验钢内层错较少,但发现位错呈有规则排列的组态;TW2实验钢的加工硬化曲线呈现单调下降的趋势,而TW1实验钢的曲线则分为3个阶段.

关键词: 层错能 , 孪晶诱发塑性(TWIP) , 固溶处理 , 形变孪晶 , 应变硬化率

应变时效对双相钢和低合金高强钢屈服强度及应变硬化率的影响

吴青松 , 欧阳页先

机械工程材料

通过力学性能测试和显微组织观察研究了应变时效对双相钢和低合金高强钢屈服强度及应变硬化率的影响。结果表明:经过2%预应变之后,双相钢的屈服强度提高了106MPa,低合金高强钢的屈服强度提高了28MPa;预应变之后再经历烘烤,双相钢的屈服强度提高了149MPa,而低合金高强钢的屈服强度只提高了66MPa;预应变或烘烤硬化之后,两种钢的应变硬化率均降低,但双相钢仍然具有很强的应变硬化能力,其应变硬化率接近于低合金高强钢未预应变条件下的;铁素体马氏体组织赋予了双相钢比低合金高强钢更强的应变硬化能力。

关键词: 应变硬化 , 烘烤硬化 , 双相钢 , 低合金高强钢 , 应变硬化率

7075铝合金热塑性变形动态再结晶动力学模型

权国政 , 张艳伟 , 王风标 , 周一俊 , 周杰

机械工程材料

通过系列等温压缩试验获得铸态7075铝合金在温度为573-723K、应变速率0.01~10s^-1下的真应力一真应变曲线,通过分析硬化率获得了隐含在该曲线中的动态再结晶临界应变、峰值应力对应的应变、最大软化速率对应的应变3个参数;通过求解双曲正弦模型获得了动态再结晶激活能等重要参数,并描述了合金热塑性变形过程中动态再结晶数量的演变过程,设计一个无量纲的中间变量Z/A,建立了温度、应变速率、应变量、动态再结晶体积分数之间的动态耦合关系模型。结果表明:随着应变量的增加,动态再结晶的体积分数将逐渐增至1009/6;增大应变速率或降低变形温度都会抑制动态再结晶的发生。

关键词: 动态再结晶 , 临界应变 , 应变硬化率 , 7075铝合金

高强IF钢的高速应变行为

吴青松 , 欧阳页先 , 赵江涛 , 段小平 , 龙安

钢铁研究

利用拉伸实验装置研究了高强IF钢在高应变速率下的变形特性。结果表明:高强IF钢是应变速率敏感性材料,在应变速率10-4~103/s的范围内,应变速率对高强IF钢的应变硬化率与屈服强度的影响具有2阶段性。在第一阶段,应变速率较低,应变硬化率与屈服强度对应变速率的敏感性较小;在第二阶段,应变速率较高,随应变速率的增加,应变硬化率迅速降低,屈服强度迅速增加。

关键词: 高强IF钢 , 应变速率 , 应变硬化率 , 屈服强度

Mg-Y-Nd-Gd-Zr合金动态再结晶实验研究

赵欣 , 张奎 , 李兴刚 , 李永军 , 何庆彪 , 孙建锋

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2008.05.006

在温度为523~723 K,应变速率为0.002~1 s-1,最大变形程度为50%的条件下,采用GLEEBLE-1500热模拟机对Mg-Gd-Y-Nd-Zr合金进行了高温压缩实验研究.从真应力-真应变曲线上得到了应变硬化率(θ),分别绘制了在不同压缩条件下的θ-σ,-(эθ/эσ)-σ和Inθ-σ.结果表明:动态再结晶开始发生的临界条件满足((э/ σ)(эθ-эσ/))=0,发现动态再结晶开始的临界应力、临界应变与峰值应力、峰值应变的比值在一定范围内变化,动态再结晶过程在真应力-真应变曲线峰值点之前就开始发生.通过金相显微组织研究了该镁合金在不同温度和不同应变速率下的组织演变,采用截线法测量平均晶粒尺寸.结果表明:再结晶晶粒的平均晶粒尺寸随温度的升高、应变速率的减小而增大;随温度的降低应变速率的增大而减小;峰值应力随平均晶粒尺寸的减小而增大,随平均晶粒尺寸的增大而减小.

关键词: 稀土镁合金 , 热压缩变形 , 动态再结晶 , 应变硬化率 , 平均晶粒尺寸

形变温度对Fe-20Mn-3Cu-1.3C TWIP钢拉伸变形行为的影响

王建亭 , 周荣生 , 王明杰 , 朱定一

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2016.01.002

运用温控拉伸实验,分析了在-100~200℃范围内变形时形变温度对Fe-20Mn-3Cu-1.3C钢力学性能和形变机理的影响.观察分析了拉伸试样的显微组织,并利用热力学经典模型,估算了温度对孪晶诱发塑性(TWIP)钢层错能的影响.结果表明:随着形变温度的升高,TWIP钢的层错能显著增加,基体中形变孪晶的体积分数逐渐减少,抗拉强度和屈服强度呈下降趋势,而伸长率先升高后降低,塑性变形机制也由孪生为主逐渐转变为以滑移为主.层错能的拟合公式为γSFE =26.73+9.38×10-2T+4.22×10-4 T2-4.47×10-7T3,与滑移相比,孪生可获得更高的应变硬化率,从而使TWIP钢获得高强度和高塑性.

关键词: TWIP钢 , 形变温度 , 应变硬化率 , 孪晶 , 层错能

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