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基于极性交互模型的MoLa合金锻造工艺优化及热变形行为 被引量:8
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作者 汪雨佳 王克鲁 +1 位作者 鲁世强 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期2225-2231,共7页
采用Geeble1500型热模拟试验,对MoLa合金进行等温恒应变速率压缩实验,研究其在变形温度800~1150℃,应变速率0.001~10s^(-1)范围内的热变形行为。通过对不同变形参数下的流变曲线分析发现,随应变的增加,流变曲线大多呈现为缓慢上升或... 采用Geeble1500型热模拟试验,对MoLa合金进行等温恒应变速率压缩实验,研究其在变形温度800~1150℃,应变速率0.001~10s^(-1)范围内的热变形行为。通过对不同变形参数下的流变曲线分析发现,随应变的增加,流变曲线大多呈现为缓慢上升或保持稳定,但在应变速率为0.001 s^(-1)时,1000~1150℃变形温度下流变应力随应变的增加而下降;采用PSO-BP神经网络建立MoLa合金本构模型,经过误差计算得出,该模型的相关系数和平均相对误差分别为:0.995和1.48%,具有良好的精度;基于极性交互模型绘制MoLa合金本征热加工性能参数ξ图,并通过对失稳区和稳定区组织分析发现,失稳区主要以局部流动为失稳形式,稳定区主要以动态回复为变形机制;通过ξ图和组织观察可知,MoLa合金最佳的变形参数范围为:变形温度1100~1150℃、应变速率0.001~0.05 s^(-1)。 展开更多
关键词 MoLa合金 本构模型 PSO-BP神经网络 极性交互模型 锻造工艺优化
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挤压速度对Ti_3Al基合金包套挤压过程影响的数值模拟 被引量:2
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作者 刘诗彪 王克鲁 +2 位作者 鲁世强 李鑫 《精密成形工程》 2017年第3期30-33,共4页
目的研究挤压速度对Ti_3Al基合金包套挤压过程的影响规律。方法利用数值模拟技术在Deform-2D有限元软件中模拟Ti_3Al基合金的包套挤压过程。结果挤压速度越大,坯料及包套的温度和等效应变越高,并且坯料成形的挤压比也越大;在模拟的挤压... 目的研究挤压速度对Ti_3Al基合金包套挤压过程的影响规律。方法利用数值模拟技术在Deform-2D有限元软件中模拟Ti_3Al基合金的包套挤压过程。结果挤压速度越大,坯料及包套的温度和等效应变越高,并且坯料成形的挤压比也越大;在模拟的挤压速度范围内,挤压速度对坯料的等效应力场和模具载荷影响较小。结论选择挤压速度时应使坯料温度和应变速率有良好匹配,这样可以提高坯料成形的均匀性,降低模具载荷以及坯料所受到的应力,为Ti_3Al基合金的包套挤压开坯过程提供参考。 展开更多
关键词 TI3AL基合金 包套挤压 挤压速度 数值模拟
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固溶时间对Ti-22Al-24Nb合金力学性能及断裂行为的影响 被引量:2
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作者 周峰 王克鲁 +3 位作者 鲁世强 陈虚怀 万鹏 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期49-54,共6页
对Ti-22Al-24Nb合金进行不同时间的固溶处理,采用拉伸试验和平面应变断裂韧性测试,结合光学显微镜和扫描电镜观察合金微观组织及断口形貌,分析固溶时间对Ti-22Al-24Nb合金力学性能及断裂行为的影响。结果表明:经不同固溶时间处理后,合... 对Ti-22Al-24Nb合金进行不同时间的固溶处理,采用拉伸试验和平面应变断裂韧性测试,结合光学显微镜和扫描电镜观察合金微观组织及断口形貌,分析固溶时间对Ti-22Al-24Nb合金力学性能及断裂行为的影响。结果表明:经不同固溶时间处理后,合金断裂形式是解理断裂;随固溶时间的增加,合金断口的韧窝数量先增加后减少,强度先降低再升高,塑性和断裂韧性呈先升高再降低的趋势;当固溶120 min时,Ti-22Al-24Nb合金具有最佳的强韧性匹配,KIC达最大值为51.6 MPa·m^1/2,其抗拉强度为950 MPa,屈服强度为915 MPa,伸长率和截面收缩率分别为15.69%和42.28%。 展开更多
关键词 Ti-22Al-24Nb合金 固溶时间 力学性能 断裂韧性
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Effects of solution time on microstructure and mechanical properties of Ti-22Al-24Nb alloy
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作者 XU Qiu-xi WANG Ke-lu 《Journal of Chongqing University》 CAS 2018年第2期61-69,共9页
In this research, the changing rules of billet forged Ti-22 Al-24 Nb alloy with various solution time were studied, and the mechanical properties of different microstructure were tested at the room temperature. The re... In this research, the changing rules of billet forged Ti-22 Al-24 Nb alloy with various solution time were studied, and the mechanical properties of different microstructure were tested at the room temperature. The results indicate that the(α2+O+B2) three-phase microstructure with equiaxed grains was acquired by Ti-22 Al-24 Nb alloy billet forging, and the average size of the grains was about 300 μm. With the increase of solution time, the primary lath-shaped O phase began to dissolve, and then the equiaxial α2 phase started to dissolve, but the undissolved α2/O phase began to be equiaxial and grow. The grains of original B2 phase recrystallized and grew. After the 2 h solution treatment, the recrystallization of grains was completed basically and the average size of the grains was about 100 μm. After the 2.5 h solution treatment, the strength of the alloy decreased, and the plasticity increased. However, when the solution treatment increased to 3 h, the plasticity decreased but the strength increased. The optimal solution parameters of Ti-22 Al-24 Nb alloy were the holding time of 2 h, the solution temperature of 1 000 ?C, and water cooling. Excellent comprehensive mechanical properties can be accquired under these parameters. The tensile strength, the yield strength, the elasticity modulus, the elongation, and the section shrinkage were 950 MPa, 915 MPa, 90 GPa, 15.69% and 42.28%, respectively. 展开更多
关键词 Ti-22Al-24Nb ALLOY MICROSTRUCTURE MECHANICAL PROPERTIES SOLUTION time
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时效对Ti-22Al-24Nb合金显微组织及力学性能影响
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作者 王克鲁 +1 位作者 鲁世强 汪雨佳 《塑性工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期246-251,共6页
研究了经1000℃/2h/WC(水冷)固溶处理的Ti-22A1-24Nb合金在不同时效条件下的组织演变规律,且进行了不同时效时间下组织的力学性能测试。结果表明:时效时间对显微组织中相的含量和尺寸的变化影响较为明显。随时效时间增至24h时,... 研究了经1000℃/2h/WC(水冷)固溶处理的Ti-22A1-24Nb合金在不同时效条件下的组织演变规律,且进行了不同时效时间下组织的力学性能测试。结果表明:时效时间对显微组织中相的含量和尺寸的变化影响较为明显。随时效时间增至24h时,部分晶粒发生了长大,且次生α2/O相长大明显,初生的α2相长大并等轴化。随时效温度的升高,晶粒尺寸变化不明显。经780℃/20h/AC(空冷)时效处理后,合金常温力学性能提升较小,抗拉和屈服强度分别提升至1022和950MPa,但塑性却大大降低至3%左右,随时效时问延长至24h,强度增加,塑性变化不大;合金高温力学性能为强度增加不明显,但塑性明显增加,其伸长率为20.27%,随时效时间延长至24h,合金的高温强度进一步增加,抗拉强度为1019MPa,屈服强度为977MPa,但高温塑性出现了下降。 展开更多
关键词 Ti-22Al-24Nb合金 时效 显微组织 力学性能
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基于Zener-Hollomon参数的MoLa合金本构研究
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作者 汪雨佳 王克鲁 +1 位作者 鲁世强 《辽宁科技大学学报》 CAS 2016年第5期348-352,共5页
采用Geeble1500型热模拟试验机对MoLa合金进行等温恒应变速率压缩实验,研究在温度800~1 150℃、应变速率0.001~10 s^(-1)范围内的流变曲线特点及本构方程。结果表明,MoLa合金的流变应力随温度的升高和应变速率的降低而减小,变形机制主... 采用Geeble1500型热模拟试验机对MoLa合金进行等温恒应变速率压缩实验,研究在温度800~1 150℃、应变速率0.001~10 s^(-1)范围内的流变曲线特点及本构方程。结果表明,MoLa合金的流变应力随温度的升高和应变速率的降低而减小,变形机制主要以动态回复软化为主,在应变速率为0.001 s^(-1)时,1 000~1 150℃变形温度下软化现象最为显著,其流变应力随应变的增加而降低;采用双曲正弦函数建立Mo La合金本构方程,其变形激活能为342.68 k J/mol,经过误差分析得出所建立的本构方程的相关系数和相对误差分别为0.9441和7.13%,能够较好地预测该合金的热变形行为。 展开更多
关键词 MoLa合金 热压缩变形 ZENER-HOLLOMON参数 本构关系
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Ti-22Al-24Nb合金热成形工艺参数优化研究
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作者 任书杰 王克鲁 +3 位作者 鲁世强 黄贇 高夏云 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期2793-2799,共7页
采用Gleeble-3500热模拟试验机研究Ti-22Al-24Nb合金在温度900~1110℃和应变速率0.01~10 s^(-1)条件下的热变形行为。分析了该合金的高温流变应力曲线特性和不同相区的热变形激活能及变形机制,并根据基于Prasad和Murty失稳判据下的加... 采用Gleeble-3500热模拟试验机研究Ti-22Al-24Nb合金在温度900~1110℃和应变速率0.01~10 s^(-1)条件下的热变形行为。分析了该合金的高温流变应力曲线特性和不同相区的热变形激活能及变形机制,并根据基于Prasad和Murty失稳判据下的加工图及相应的组织特征优化了该合金的热成形工艺参数。结果表明,Ti-22Al-24Nb合金的流变应力对热成形工艺参数敏感;其在(α_2+B2)两相区的主要变形机制为晶界滑移,对应的变形激活能为603.56 kJ/mol,而B2单相区的变形激活能为406.25kJ/mol,其变形主要以动态回复和动态再结晶的变形机制为主。根据这两种加工图的比较和组织观察可知,Ti-22Al-24Nb合金选择基于Prasad失稳判据下的加工图更为合理;其对应的主要失稳区为900~990℃、0.2~10 s^(-1)和1035~1095℃、1~10 s^(-1),且失稳区所预测的组织中主要存在绝热剪切带和局部流变失稳现象;而动态再结晶及胞状亚结构的组织易出现在η峰区,表明该合金较优的热力参数区间是990~1035℃、0.01~0.03 s^(-1),1040~1090℃、0.02~1 s^(-1)和1090~1110℃、0.01~0.18 s^(-1)。 展开更多
关键词 Ti-22Al-24Nb合金 热成形工艺参数 热变形激活能 加工图
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固溶温度对Ti-22Al-24Nb合金显微组织的影响
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作者 王克鲁 +1 位作者 鲁世强 汪雨佳 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2017年第16期210-212,共3页
研究了经开坯锻造的Ti-22Al-24Nb合金在不同固溶温度下的显微组织变化规律。结果显示:开坯锻造后Ti-22Al-24Nb合金的显微组织为等轴三相(α_2+B2+O)组织。随固溶温度的升高,初生板条状O相和等轴α_2相转变为B2基体相,B2相的体积分数逐... 研究了经开坯锻造的Ti-22Al-24Nb合金在不同固溶温度下的显微组织变化规律。结果显示:开坯锻造后Ti-22Al-24Nb合金的显微组织为等轴三相(α_2+B2+O)组织。随固溶温度的升高,初生板条状O相和等轴α_2相转变为B2基体相,B2相的体积分数逐渐增大。当固溶温度为1000℃时,B2相发生再结晶,出现了细小晶粒组织。固溶温度升高到1040℃时,晶粒明显长大,达200μm左右,且未溶解的初生α_2/O相也有所长大。油冷过程中,由于再结晶时间充分,晶粒变大。 展开更多
关键词 Ti-22Al-24Nb合金 显微组织 固溶温度
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