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时间:2019-03-01
《纯铜等径角挤压过程计算机模拟研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、硕.L学位论文摘要等径角挤压(EqualchannelAngularPressing简称ECAP)技术作为制备大尺寸亚微米、纳米级块体材料的有效方法之一,日益受到材料科学界的重视,被认为是最有前途的制备超细晶材料工艺。ECAP成形是一个多因素耦合作用下的宏观变形和微观组织演变交互影响的复杂成形过程。研究宏观变形和微观组织演变规律,是ECAP成形前沿领域迫切需要解决的重要课题。为此,本文采用数值模拟对纯铜ECAP变形过程宏微观变形过程进行了系统的研究,主要研究内容和结果如下:建立了ECAP成形有限元模型,解决了材料模型、单元选取、
2、网格、边界条件处理、摩擦、求解器和增量步长选取等关键问题。基于DEFORM一3D软件平台,将纯铜的微观组织演变计算模型与宏观有限元计算模型相集成,成功地实现了ECAP变形和微观组织演变的模拟。对ECAP过程变形和微观组织演变进行了模拟分析,揭示了试样变形过程、等效应变场、变形均匀性、应变速率、等效应力场、温度场的分布规律。对挤压路径、挤压道次、模具拐角对等效应变的影响规律进行了分析。ECAP成形过程中,在材料内部各处的等效应力是不均匀的,最大等效应力集中在模具转角靠近下模模壁处即材料发生塑性变形的通道转角处。在模具剪切变形区域内
3、,应变速率最大。纯铜ECAP成形过程中,挤压变形使试样温度升高到300℃左右。温度场的变化大致可以分为3个阶段。研究揭示了ECAP成形过程动态再结晶体积分数、动态再结晶晶粒尺寸、再结晶体积分数及平均晶粒尺寸的大小及分布规律,分析了挤压路径和挤压道次对微观组织演化规律的影响。挤压过程前期,没有动态再结晶,随着挤压过程的继续进行,动态再结晶体积分数增大,分布越来越均匀。随着挤压过程的进行,新生动态再结晶晶粒尺寸增大,但是由于挤压过程变形的分布不均匀性,导致试样中新生的动态再结晶晶粒的分布也不均匀。沿Bc路径挤压后动态再结晶体积分数分
4、布最均匀。沿Bc路径挤压后试样的动态再结晶晶粒尺寸和晶粒尺寸最小,分布也最均匀。为了验证模拟结果的正确性,采用理论分析结合实验验证的方法对模拟结果进行了对比验证。结果表明,模拟结果与理论分析结果和实验结果一致。关键词:纯铜;ECAP;变形行为;微观组织演变;有限元模拟纯铜等径角挤压过程计算机模拟研究AbstractAsaneffectivematerialpreparationmethodforobtainingbulksubmicronandnanometermateriaIs,ECAPisattractingagreatde
5、alofattentionandconsideredtobethemostpromisingfbrthepreparationofultra-fine—structuredmaterials.ECAPisacomplexplasticformingprocessundercoupledef诧ctsofmulti-f.actorswithinteractionbetweenmacro.def.ormationandmicro—structureevolution.Researchonmacrodef.ormationandmicr
6、ostructureevolutionrulehasbecomeanimponantsubjecturgenttoberesolVedintheleadingneldoftheECAPprocess.Therefore,inthisdissertation,asystematicinVestigationonmacro-micro—deformationofECAPprocesshasbeencarriedoutusingnumericalsimulation,Abriefintroductiontotheprojectandi
7、tsmainachieVementsareasfollows:AmodelofECAPprocesshasbeendeVelopedbasedonFEM,andsomekeytechnologieshavebeens01ved,suchasmaterialsmodeling,elementselecting,meshing,contactboundary,fiction,choiceofsolverandincrementstep,etc.BasedontheplatformofsoftwareDEFORM一3D,themicr
8、ostructuremodelsofcopperhaVesuccessf’ullybeenintegratedintothemacro—FEMmodel,andconsequentlysimulationsofECAPdeformationandmicrostr
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