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1、第24卷第2期塑性工程学报Vol.24No.22017年4月JOURNALOFPLASTICITYENGINEERINGApr.2017引文格式:梁培新,翟月雯,刘桂华,等.Ti3Al基合金的热变形行为及本构方程[J].塑性工程学报,2017,24(2):174-178.LIANGPeixin,ZHAIYuewen,LIUGuihua,etal.HotdeformationbehaviorandconstitutiveequationofTi3Al-basedalloy[J].JournalofPlasticityEngineering,2017,24(2):174-178.TiAl基合金的
2、热变形行为及本构方程3梁培新,翟月雯,刘桂华,钟志平(北京机电研究所,北京100083)摘要:采用DDL50高温电子万能试验机对Ti3Al基合金进行等温恒应变速率拉伸试验,研究了该合金在热变形温度900~-4-2-11020℃,应变速率2×10~2×10s范围内的高温热变形行为。结果表明:Ti3Al基合金的流变应力在应变速率一定时,随温度的升高而减小,在温度一定时,随应变速率的升高而增大,流变应力在达到峰值后开始逐渐降低,呈软化现象;应变速率越高,Ti3Al基合金的软化越明显。依据高温拉伸试验得到的真应力-真应变曲线关系,计算得出了Ti3Al基合金热变形-1激活能为472.7992kJ·mo
3、l。建立了Ti3Al基合金热变形的双曲正弦形式的本构方程和Zener-Hollomon参数方程。关键词:Ti3Al基合金;热变形;本构方程;Zener-Hollomon参数中图分类号:TG146.2文献标识码:A文章编号:1007-2012(2017)02-0174-05doi:10.3969/j.issn.1007-2012.2017.02.029HotdeformationbehaviorandconstitutiveequationofTiAl-basedalloy3LIANGPei-xin,ZHAIYue-wen,LIUGui-hua,ZHONGZhi-ping(BeijingRes
4、earchInstituteofMechanical&ElectricalTechnology,Beijing100083,China)-4-2Abstract:TheflowstressofTi3Al-basedalloywasinvestigatedatthetemperatureof900-1020℃andstrainrateof2×10-2×10-1sbyisothermalconstantstrainratetensiletestonDDL50hightemperatureelectronicuniversaltestingmachine.Theresultshowsthatthe
5、flowstressdecreaseswiththeincreasingtemperaturewhenthestrainstressisconstant.Andtheflowstressriseswiththeincreasingstrainratewhenthedeformationtemperatureisconstant.Theflowstressbeginstodecreasegraduallyafterreachingthepeak,showingasofteningphenomenon.Thehigherthestrainrateis,themoreobviousthesofte
6、ningofTi3Al-basedalloyis.Accordingtothetruestress-truestraincurveobtainedbythetensileexperimentandhightemperature,thedeformationactivationenergyQwascalculatedtobe-1472.7992kJ·mol.ThehyperbolicsineconstitutiveequationandZener-HollomonparameterequationofTi3Al-basedalloywereestab-lished.Keywords:Ti3Al
7、-basedalloys;thermaldeformation;constitutiveequation;Zener-Hollomonparameter[4-5]间工作。另一方面,Ti3Al基合金具有室温塑性引言差、成形困难、制造成本高等缺点,使其生产应用受到限制。超塑性成形具有成形压力小、成形性好、近年来,我国的航空航天事业飞速发展,对航无残余应力、材料利用率高等优点,是Ti3Al基合[6]空航天材料性能的
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