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图3不同温度ln-ln[sinh(ασ)]曲线3.3Q的求解及其意义在应变速率不变的条件下,德宏A,Q,R均是常数,德宏对式(8)求偏导并整理得:图4为不同应变速率应变为0.5时的ln[sinh(ασ)]-1000/T曲线。这是因为随着温度升高,州2重点热激活的作用增强,州2重点原子跳跃频率增大,空位浓度增加,基体中的原子自扩散、刃型位错的攀移和螺型位错割阶释放空位的能力增强,正负刃型位错间的相互湮灭更加明显,从而降低了位错的密度。
年能源故在高应变速率下的流动应力远大于低应变速率下的流动应力。图5lnZ-ln[sinh(ασ)]曲线4.本构方程的回归将以上所得的值带入本构方程模型,任务即可得到该合金的本构方程为:任务本构方程可以很好地描述材料在不同温度,不同应变速率热加工过程中的变形行为,通过相关的组织照片,我们还可以挖掘相关的变形机理。通过回归计算,开工合金在800~880℃,开工0.0005~10s-1范围内的变形激活能为357.581kJ/mol,远高于α-Ti(204kJ/mol)和β-Ti(166kJ/mol)的自扩散激活能,所以,动态再结晶是热变形过程的主要变形机制。
当变形激活能大于自扩散激活能时,建设合金的热变形可能会有动态再结晶发生。将不同温度的数据点拟合成直线,伏德其斜率即为该温度下n1的近似值。
热压缩试验主要是用来研究材料的高温变形行为,宏至以及背后的变形机理和组织演变。
兰城不同参数下材料呈现的变形参数对于实现工艺优化至关重要。2008年被聘为美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)助理教授,输电2012年和2013年分别晋升为终身副教授和教授,2013年被聘为湖南大学特聘教授。
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