基于Laasraoui-Jonas位移密度模型的细胞自动机方法对PH13-8Mo不钢进行动态再结晶模拟
Linli Hu1, Shaoshuai Zhou2, Xunyu Yuan2
1School of Mechanical Engineering, Jiangxi Vocational College of Mechanical and Electrical Technology, Nanchang 330013, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|December 17, 2024
概括
这项研究揭示了在热压缩过程中预测PH13-8Mo不钢的动态再结晶的新模型. 拉萨罗伊-乔纳斯 (L-J) 脱位密度模型准确地预测了微观结构的演变和再结晶行为.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 热压缩对于控制PH13-8Mo不钢的微观结构和性能至关重要.
- 了解动态再结晶 (DRX) 对于优化热工作过程至关重要.
- 现有的模型可能无法完全捕捉影响DRX的因素的复杂相互作用.
研究的目的:
- 研究热压缩参数对PH13-8Mo不钢的动态再结晶行为的影响.
- 开发和验证一个合的Laasraoui-Jonas (L-J) 脱位密度模型来预测DRX.
- 将L-J模型集成到有限元分析中,用于微观结构演化模拟.
主要方法:
- 使用Gleeble-1500机器的热压缩试验,温度在900-1150°C,应变速率在0.1-10s-1.1之间.
- 开发一个合的L-J模型,结合出位密度在DRX核和演变中的作用.
- 将L-J模型与用于微观结构模拟的DEFORM-3D有限元件软件集成.
主要成果:
- 应力-应变曲线在各种热压缩条件下显示出明确的动态再结晶特性.
- L-J模型准确地预测了动态逆转和再结晶的联合效应.
- 发现脱位密度最初随着变形而增加,然后减少.
- 模拟的微观结构进化与实验金属学观测非常相匹配.
结论:
- 开发的L-J脱位密度模型可靠地预测热压缩期间PH13-8Mo不钢的动态再结晶行为.
- 该模型在预测微结构演变中的准确性验证了其用于流程优化的实用性.
- 在这种合金中,脱位密度在DRX期间的核和微观结构变化中起着关键作用.


