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材料在一定的變形溫度、應變和應變速率下的屈服極限稱為其流變應力。熱變形流變應力是材料在高溫下的塑性指標之一,在合金化學成分和內部結構一定的情況下,主要受變形參數的影響,是金屬內部顯微組織演變和性能在變形過程中變化的綜合反映。
研究合金的熱變形行為有利于了解合金高溫變形的物理本質,為制定和優化工藝參數提供一個依據。鋁及其合金熱變形過程中流變應力的變化取決于應變量。、應變速率£、變形溫度T、化學成分C及內部顯微組織結構S等幾個因素。其公式通常可表示為:
由于實際熱變形過程中材料的化學成分組成是基本不變的(可用某一特定的材料常數表征),且內部的顯微組織結構常常受熱變形條件的約束,所以,可將上式簡化為:
上述幾種因素的內在聯系至今尚未明確,而該式的具體形式隨著材料合金的成分、熱變形的方式等不同而發生著相應的改變四,所以必須要通過實驗與生產實踐這兩方面來確認最佳模型。定量的表述有著名的Zener-Hollomon參數, Arrhenius關系, Sah模型等。
在式(1-2)的基礎上,研究人員們利用各種熱模擬技術相繼建立了一系列描述金屬高溫流變應力的相關數學關系模型,其中有一部分已經開始應用于鋁及其合金的高溫流變應力行為的分析,并取得了一些較為滿意的結果。
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