Mar 25, 2025

Hành vi biến dạng dẻo nhiệt độ cao của Ti - 6. 5AL - 3. 5MO - 1.

Để lại lời nhắn

Tuy nhiên, có một số vấn đề trong quá trình hình thành nhựa nóng của hợp kim này. Hành vi biến dạng nóng và sự tiến hóa cấu trúc vi mô của hợp kim pha kép là tương đối phức tạp. Trong sản xuất hiện tại, do sự phù hợp không phù hợp và kiểm soát các thông số quy trình, nhiều vấn đề như mất ổn định nhựa, độ chính xác hình thành thấp và cấu trúc vi mô không đồng đều thường xảy ra. Do đó, điều rất quan trọng là nghiên cứu hành vi biến dạng dẻo nhiệt độ cao của nó.

 

Để nghiên cứu sâu sắc hành vi biến dạng nóng của Ti - 6. 5AL - 3. 5MO - 1. 5ZR - 0. Trong các điều kiện biến dạng khác nhau, căng thẳng thực sự - các đường cong biến dạng thực sự của hợp kim này cho thấy các đặc điểm khác nhau. Trong vùng pha + với nhiệt độ biến dạng của 1173 - 1273 k, các đường cong căng thẳng thực sự - thực sự cho thấy các đặc điểm kết tinh lại động rõ ràng. Tại thời điểm này, ứng suất dòng chảy sẽ tăng mạnh đến giá trị cực đại với sự gia tăng của biến dạng do làm cứng công việc, và sau đó có xu hướng giảm do hoạt động của sự phục hồi động và cơ chế làm mềm kết tinh lại động. Trong vùng pha với nhiệt độ biến dạng là 1323K, căng thẳng thực sự - các đường cong biến dạng thực sự phù hợp với các đặc điểm quan trọng của loại phục hồi động. Ứng suất dòng chảy trước tiên làm tăng mạnh đến giá trị cực đại với sự gia tăng của biến dạng, và sau đó giảm dần hoặc có xu hướng ổn định.

 

Điều này chỉ ra rằng sự thay đổi trong ứng suất dòng của Ti - 6. 5AL - 3. 5mo - 1. 5Zr - 0. Trong giai đoạn đầu của biến dạng nóng, công việc làm cứng đóng vai trò chủ đạo; Khi biến dạng nóng - dẻo tiến triển, làm cứng làm việc và làm mềm động đạt đến sự cân bằng, và thậm chí cơ chế làm mềm động có thể chiếm ưu thế.

 

Để nghiên cứu tốt hơn định luật căng thẳng dòng chảy trong quá trình biến dạng dẻo của hợp kim này, mối quan hệ cấu thành dưới bất kỳ ứng suất dòng nào được thiết lập bằng cách sử dụng phương trình cấu thành Arrhenius đã sửa đổi. Phương trình cấu thành Arrhenius được xây dựng không chứa tham số biến dạng. Bằng cách giới thiệu các biểu thức của các hằng số vật liệu có liên quan và biến dạng vào phương trình, độ chính xác của phương trình cấu thành được cải thiện. Bằng cách so sánh mô hình - dữ liệu dự đoán với dữ liệu thử nghiệm thực tế, người ta thấy rằng trong các điều kiện biến dạng khác nhau, độ chính xác dự đoán của phương trình cấu thành Arrhenius kết hợp với biến dạng là khác nhau. Khi nhiệt độ biến dạng là 1173K và 1273K, phương trình cấu thành cho thấy độ chính xác dự đoán tương đối cao.

 

Ngoài ra, hành vi biến dạng dẻo nóng của hợp kim được phân tích bằng cách thiết lập một bản đồ làm việc nóng. Dựa trên mô hình vật liệu động, vật liệu được coi là năng lượng không tuyến tính - cơ thể tiêu tán trong quá trình biến dạng dẻo nóng và năng lượng - tiêu tán - hiệu quả η giá trị được tính toán để phản ánh các cơ chế biến dạng cấu trúc vi mô trong các biến dạng và biến dạng khác nhau. Các vùng cao - tiêu tán của biến dạng dẻo của Ti - 6. 5AL - 3. 5mo - 1.

 

Theo bản đồ làm việc nóng được xây dựng dựa trên tiêu chí không ổn định của Babu, các vùng nhựa - không ổn định của hợp kim này là vùng nhiệt độ thấp và các vùng nhiệt độ trung bình - và - cao ở mức trung bình - và - tốc độ biến dạng cao. Năng lượng - các vùng tiêu tán có giá trị η cao hơn là các vùng nhiệt độ trung bình - và - cao ở tốc độ biến dạng thấp và độ nóng tối ưu của nó - biến dạng - quá trình - cửa sổ tham số là: nhiệt độ biến dạng 1230 - 1323 k, tốc độ biến dạng 0. 1 - 0.

 

Thông qua phân tích cấu trúc vi mô trong các vùng không ổn định trong bản đồ nóng của Ti - 6. 5AL - 3. 5MO - 1. Dòng nhựa cục bộ và các dải cắt đáng tin cậy là như nhau, chỉ có mức độ biến dạng cục bộ nhỏ hơn một chút.

 

Tóm lại, nghiên cứu về hành vi biến dạng dẻo nhiệt độ cao của Ti - 6. 5AL - 3. 5MO - 1. Ý nghĩa hướng dẫn cho quá trình làm việc nóng của hợp kim này.

Gửi yêu cầu