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在应变速率为0.01 ~ 10.00 s-1、变形温度为700~850℃的条件下,通过热压缩实验研究Cu-Ag合金的高温流变行为,发现该合金高温流变应力对温度和应变速率比较敏感,且在不同条件下呈现的软化特征也有区别.通过双曲正弦本构方程和线性回归分析,得到了不同变形条件下,关于结构因子、材料参数、以及热变形激活能的6次多项式方程,从而建立了随材料参数变化的Cu-Ag合金流变应力本构模型.根据动态材料模型(DMM)建立功率耗散图和失稳图,并通过叠加得到Cu-Ag合金的热加工图,然后,利用热加工图确定了该合金的加工安全区和流变失稳区.分析可知Cu-Ag合金的最佳变形工艺参数主要处于3个区间:低温低应变速率区(变形温度为700~770℃,应变速率为0.0100~0.0316 s-1),该区域的峰值功率耗散系数η为0.46;高温中应变速率区(变形温度为780~835℃,应变速率为0.1 ~1.0s-1),该区域的峰值功率耗散系数η为0.33;和高温高应变速率区(变形温度为835~850℃,应变速率为3.162~10.000 s-1),该区域的功率耗散系数η峰值为0.33.

参考文献

[1] Zhou, Z.M.;Gao, J.;Li, F.;Wang, Y.P.;Kolbe, M. .Experimental determination and thermodynamic modeling of phase equilibria in the Cu-Cr system[J].Journal of Materials Science,2011(21):7039-7045.
[2] 蔡薇,刘仁辉,魏仕勇,刘羽飞.黄铜表面富植酸钝化工艺研究[J].稀有金属,2012(04):671-675.
[3] 肖艳红,郭成.HPb59-1黄铜热压缩变形流动应力方程的构建及应用[J].锻压技术,2012(03):127-132.
[4] 文建平.薄壁紫铜管弯曲工艺及模具设计[J].锻压技术,2012(01):132-135.
[5] 颜芳,孟亮,张雷.热处理温度对纤维相强化Cu-12Ag合金组织性能的影响[J].金属学报,2004(08):891-896.
[6] Hirota T.;Imai A. .Development of Cu-Ag alloys conductor for high field magnet[J].IEEE Transactions on Magnetics,1994(4):1891-1894.
[7] Zhouyu Zeng,Liqing Chen,Fuxian Zhu,Xianghua Liu.Dynamic Recrystallization Behavior of a Heat-resistant Martensitic Stainless Steel 403Nb during Hot Deformation[J].材料科学技术学报:英文版,2011(10):913-919.
[8] Taylor, A.S.;Weiss, M.;Hilditch, T.;Stanford, N.;Hodgson, P.D..Formability of cryo-rolled aluminium in uniaxial and biaxial tension[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2012:148-153.
[9] WANG Wuxiao,YUAN Sen,JIANG Bailing,JIE Wanqi.Solidification pattern and microstructures of AZ91D magnesium alloy through rheoforming[J].科学通报(英文版),2005(16):1799-1804.
[10] 刘君城,金龙兵,何振波,路丽英,刘红伟,张永安.7N01铝合金热压缩流变行为研究[J].稀有金属,2011(06):812-817.
[11] 曹兴民,朱玉斌,郭富安,汤玉琼,向朝建,杨春秀.Cu-Ti合金的热变形行为及其组织研究[J].稀有金属材料与工程,2009(z1):509-514.
[12] 彭海健,李德富,郭青苗,郭胜利,胡捷.GH690合金热加工图及管材热挤压实验研究[J].稀有金属,2012(02):184-190.
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