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文檔簡介
1、Laves相NbCr2/Nb兩相合金是最具應用潛力的高溫結構材料之一。目前有關采用機械合金化+熱壓燒結工藝路線制備的Laves相NbCr2/Nb兩相合金在高溫下的熱變形行為及熱加工圖的研究較少。本文通過恒溫等速率壓縮實驗,得到了Laves相NbCr2/Nb兩相合金在變形溫度800℃、850℃、900℃、950℃、1000℃、1050℃、1100℃、1050℃、1200℃及應變速率0.1s-1、0.01s-1、0.001s-1條件下的應力
2、-應變曲線。
觀察Laves相NbCr2/Nb兩相合金在不同變形條件下的流變曲線,分析變形溫度和應變速率對流變應力的影響。在其他的變形條件相同的前提下,Laves相NbCr2/Nb兩相合金流變應力隨著變形溫度的上升或應變速率的降低而減小。在實驗參數(shù)范圍內(nèi),當變形溫度為1050℃-1200℃時,合金的屈服強度變化幅度較大,流變曲線上有穩(wěn)態(tài)流動出現(xiàn)。而當變形溫度為800℃-1000℃時,合金的屈服強度變化幅度較小,流變曲線上有流變
3、軟化出現(xiàn)。
基于Arrhenius方程和BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡建立了兩種Laves相NbCr2/Nb兩相合金本構模型。對這兩種本構關系的預測精度進行對比可知,基于Arrhenius方程建立的本構模型平均相對誤差大于15%,誤差小于10%的占數(shù)據(jù)的64.09%。而基于BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡建立的本構模型平均相對誤差小于5%,誤差小于5%的占數(shù)據(jù)的98.09%。基于BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡方法比Arrhenius方程的預測能力更高,更適用于建立描述N
4、bCr2/Nb兩相合金流變應力的本構關系。
基于動態(tài)材料模型的Murty準則和Prasad準則建立了兩種Laves相NbCr2/Nb兩相合金加工圖。發(fā)現(xiàn)Murty和Prasad準則繪制出的Laves相NbCr2/Nb兩相合金加工圖大致相同。因此采用Murty和Prasad準則建立的加工圖疊加來優(yōu)化NbCr2/Nb兩相合金變形工藝參數(shù)。Laves相NbCr2/Nb兩相合金的穩(wěn)定區(qū)是變形溫度1134-1200℃,應變速率0.001
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