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文檔簡介
1、本文采用Gleeble-3500型熱模擬機及EBSD等分析方法,根據(jù)等溫恒定應(yīng)變速率壓縮實驗研究,探究TA15鈦合金熱壓縮變形過程中變形溫度、應(yīng)變速率和變形量對流變應(yīng)力及位錯密度的影響規(guī)律。在變形過程中,流變應(yīng)力隨應(yīng)變速率的增加而增加,且隨變形溫度的升高而降低。同時研究TA15鈦合金在熱壓縮變形過程中的織構(gòu)演化,結(jié)果表明,在熱壓縮塑性變形過程中,隨著應(yīng)變速率的增加,合金中初生α相的晶粒形態(tài)和取向均發(fā)生了明顯的變化,晶粒垂直于壓縮方向由等
2、軸狀被拉長為長條狀,晶粒內(nèi)部首先出現(xiàn)取向漸變區(qū),繼而滑移變形到一定程度后發(fā)生塑性變形。隨著應(yīng)變速率的增加,α相的織構(gòu)強度呈減弱趨勢,且織構(gòu)組分由{11(2)0}<11(2)0>不斷轉(zhuǎn)變?yōu)檩^為穩(wěn)定的{0001}<11(2)6>。
此外,本文還使用XRD線形傅氏分析法,在不同溫度、應(yīng)變速率和變形量下熱壓縮變形條件后,對TA15合金的位錯亞結(jié)構(gòu)進行定量分析。實驗結(jié)果表明:利用XRD線性傅立葉變換的分析方法可以定量地表示熱壓縮變形后的
3、位錯信息;位錯類型主要為柱面(1010)、基面(0002)和錐面(1011)型位錯。各變形條件下位錯密度均在1011~1012cm-2的范圍內(nèi)。隨變形量從40%增加60%,位錯密度均有不同程度的降低。其中柱面(1010)和錐面(1011)位錯密度隨溫度的升高下降速度更快,說明高溫條件下柱面和錐面位錯相對來說更易滑移。
最后,本文通過晶體塑性有限元與電子背散射衍射(EBSD)技術(shù)相結(jié)合的方法,實現(xiàn)了對TA15鈦合金相變點以上高溫
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