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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,天津台预A,Q,R均是常数,天津台预对式(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,信通热激活的作用增强,信通原子跳跃频率增大,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。

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物联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,平台即可得到该合金的本构方程为:平台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,数据合金在800~880℃,数据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。

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当变形激活能大于自扩散激活能时,中台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,云平1月其斜率即为该温度下n1的近似值。

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热压缩试验主要是用来研究材料的高温变形行为,初启以及背后的变形机理和组织演变。

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