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Mg-1Mn-0.5Al镁合金的热变形行为及热加工图 被引量:1
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作者 伍良银 肖毕权 +3 位作者 宋江凤 杨鸿 张昂 蒋斌 《材料热处理学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期179-187,共9页
在应变速率为0.01~10 s^(-1)、热变形温度为150~400℃条件下,采用Gleeble-3800热模拟试验机对Mg-1Mn-0.5Al镁合金挤压板材进行平面应变热压缩实验,研究其热变形行为,分析了其真应力-真应变曲线及组织演变规律,并建立了其流变应力本构方... 在应变速率为0.01~10 s^(-1)、热变形温度为150~400℃条件下,采用Gleeble-3800热模拟试验机对Mg-1Mn-0.5Al镁合金挤压板材进行平面应变热压缩实验,研究其热变形行为,分析了其真应力-真应变曲线及组织演变规律,并建立了其流变应力本构方程及热加工图。结果表明:在相同的应变速率下,随着变形温度的升高,Mg-1Mn-0.5Al镁合金的流变应力逐渐降低,在同一变形温度下,随着应变速率的增加,流变应力随之增加。在低温(150℃)、高应变速率下(10 s^(-1))进行热压缩时,Mg-1Mn-0.5Al镁合金易出现沿45°方向的剪切断裂失效。此外,随应变速率的增大,Mg-1Mn-0.5Al镁合金再结晶体积分数显著降低,残余应变明显增大。通过真应力-真应变曲线得到Mg-1Mn-0.5Al合金的本构方程,计算其热激活能为122.393 kJ/mol。通过热加工图的绘制,在应变为0.2时,Mg-1Mn-0.5Al镁合金可在温度为300~400℃和应变速率为0.01~0.082 s^(-1)条件下进行热变形。 展开更多
关键词 Mg-1Mn-0.5Al镁合金 平面应变热压缩 微观组织 本构模型 热加工图
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基于PSO-LSSVM的Ni-Cr-W-Mo合金本构关系研究 被引量:7
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作者 蔡改贫 罗茜茜 刘鑫 《塑性工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期140-146,共7页
针对热成形金属材料变形本构关系的多因素、高度非线性的特点,利用Gleeble-3500型热模拟试验机对Ni-CrW-Mo镍基高温合金开展变形温度和应变速率分别为950~1200℃和0.01~10 s^-1的平面应变热压缩实验。建立材料本构关系的LSSVM模型,并采... 针对热成形金属材料变形本构关系的多因素、高度非线性的特点,利用Gleeble-3500型热模拟试验机对Ni-CrW-Mo镍基高温合金开展变形温度和应变速率分别为950~1200℃和0.01~10 s^-1的平面应变热压缩实验。建立材料本构关系的LSSVM模型,并采用粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)对LSSVM模型的惩罚因子c和核宽度δ进行寻优,构造了基于PSO-LSSVM的Ni-Cr-W-Mo镍基高温合金本构模型。将实验数据与模型预测值进行对比,结果表明,所建本构模型预测值与实验值间的平均相对误差仅为1.98%,模型预测精度高、泛化能力强,能够准确预测Ni-Cr-W-Mo镍基高温合金的高温流动应力。 展开更多
关键词 本构模型 PSO-LSSVM 镍基合金 平面应变热压缩实验
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