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摘要:
本工作通过构建宏观有限元模型和微观动态再结晶模型,对AZ31镁合金在300~400℃、平均应变速率为10~29 s-1的条件下进行高应变速率轧制宏微观模拟.对比实验结果的结论如下:随着平均应变速率的增加,模拟的轧板宽度方向等效应力差值和宏观边裂长度都减小,等效应力差值越大,边裂长度越长,宏观模拟结果与实验一致;采用微观动态再结晶模型、宏观有限元历史加载耦合元胞自动机(CA),模拟AZ31镁合金高应变速率轧制中的动态再结晶过程,微观模拟结果与实验吻合;随着平均应变速率的增加,再结晶越完全,使得应力集中被释放,边裂长度减小.通过建立AZ31镁合金高应变速率轧制多尺度宏微观仿真模型,能够精确模拟仿真高应变速率轧制过程,对镁合金高应变速率轧制的精确控制提供了新的思路.
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文献信息
篇名 AZ31镁合金高应变速率轧制宏微观仿真
来源期刊 材料导报 学科
关键词 AZ31镁合金 高应变速率轧制 有限元 动态再结晶模型 宏微观模拟
年,卷(期) 2021,(14) 所属期刊栏目 金属与金属基复合材料|METALS AND METAL MATRIX COMPOSITES
研究方向 页码范围 14101-14106,14114
页数 7页 分类号 TG146.2
字数 语种 中文
DOI 10.11896/cldb.20040038
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研究主题发展历程
节点文献
AZ31镁合金
高应变速率轧制
有限元
动态再结晶模型
宏微观模拟
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
材料导报
半月刊
1005-023X
50-1078/TB
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-93
1987
chi
出版文献量(篇)
16557
总下载数(次)
86
总被引数(次)
145687
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