Der er dog nogle problemer i den varme - plastiske dannelsesproces for denne legering. Den varme deformationsadfærd og mikrostrukturudviklingen af den dobbelte fase -legering er relativt kompleks. På grund af den aktuelle fremstilling på grund af forkert matchning og kontrol af procesparametre forekommer mange problemer såsom plaststabilitet, lav dannende nøjagtighed og ikke -ensartet mikrostruktur ofte. Derfor er det meget vigtigt at studere dets høje temperaturplastiske deformationsadfærd.
For dybt at studere den varme - deformationsadfærd af ti - 6. 5al - 3. 5mo - 1. 5Zr - 0. 3SI -legering, isotermisk konstant - stamme - hastighed hot -kompressionseksperimenter blev udført. Under forskellige deformationsbetingelser viser den sande stress - ægte belastningskurver for denne legering forskellige egenskaber. I + fase -regionen med en deformationstemperatur på 1173 - 1273 k viser den sande stress - ægte belastningskurver åbenlyse dynamiske omkrystallisationsegenskaber. På dette tidspunkt vil strømningsspændingen stige kraftigt til en spidsværdi med stigningen i stamme på grund af arbejdshærdning og har derefter en tendens til at falde på grund af virkningen af dynamisk genvinding og dynamisk omkrystallisationsblødningsmekanismer. I faseområdet med en deformationstemperatur på 1323K er den sande stress - ægte belastningskurver i overensstemmelse med de betydelige egenskaber ved den dynamiske genvindingstype. Strømningsspændingen øges først kraftigt til en spidsværdi med stigningen i stammen og falder derefter gradvist eller har en tendens til at være stabil.
Dette indikerer, at ændringen i flowstresset for ti - 6. 5al - 3. 5mo - 1. 5Zr - 0. 3Si -legering er resultatet af konkurrencen mellem arbejdshærdning og dynamisk blødgøring under den varme - plastiske deformationsproces. I den tidlige fase af varm deformation spiller Arbejdshærdning en dominerende rolle; Efterhånden som den varme - plastiske deformation skrider frem, når arbejdshærdningen og dynamisk blødgøring af en balance, og endda den dynamiske blødgøringsmekanisme kan dominere.
For bedre at undersøge loven om strømningsstress under den varme - plastiske deformationsproces for denne legering blev det konstitutive forhold under enhver strømningsspænding etableret ved anvendelse af den modificerede Arrhenius -konstitutive ligning. Den konstruerede Arrhenius -konstitutive ligning indeholder ikke stammeparameteren. Ved at introducere udtrykket af relevante materialekonstanter og sil i ligningen forbedres nøjagtigheden af den konstitutive ligning. Ved at sammenligne modellen - forudsagte data med de faktiske eksperimentelle data, konstateres det, at under forskellige deformationsbetingelser er forudsigelsesnøjagtigheden af Arrhenius konstitutive ligning kombineret med belastning anderledes. Når deformationstemperaturerne er 1173K og 1273K, viser den konstitutive ligning en relativt høj forudsigelsesnøjagtighed.
Derudover blev den varme - plastiske deformationsadfærd for legeringen analyseret ved at etablere et varmt - fungerende kort. Baseret på den dynamiske materialemodel betragtes materialet som en ikke -lineær energi - spredende krop under den varme - plastiske deformationsproces, og energi -dissipations -effektiviteten η -værdi beregnes for at afspejle mikrostrukturdeformationsmekanismerne i forskellige stamme- og deformation - temperaturområder. De høje energi -dissipationsregioner af plastdeformation af Ti - 6. 5al - 3. 5mo - 1. 5ZR - 0. 3SI -legering er hovedsageligt koncentreret i mediet - og - høje temperaturregioner i lave belastningsrater.
I henhold til det varme - arbejdende kort, der er konstrueret baseret på BABU -ustabilitetskriteriet, er plastiske - ustabilitetsregionerne i denne legering den lave temperaturregion og medium - og - høje temperaturregioner ved mellemstore - og - høje belastningshastigheder. Energi -dissipationsregionerne med højere η -værdier er de mellemstore - og - høje temperaturregioner med lave belastningshastigheder og dens optimale varme - deformation - proces - parametervindue er: deformationstemperatur 1230 - 1323 k, stammehastighed 0. 1 - 0. 816s⁻¹.
Through the analysis of the microstructure in the instability regions in the hot - working map of Ti - 6.5Al - 3.5Mo - 1.5Zr - 0.3Si alloy, it can be known that adiabatic shear bands are likely to appear in the process regions with low temperature and high strain rate, and the deformation mechanisms Af lokal plaststrøm og adiabatiske forskydningsbånd er de samme, kun graden af lokal deformation er lidt mindre.
In summary, the research on the high - temperature plastic deformation behavior of Ti - 6.5Al - 3.5Mo - 1.5Zr - 0.3Si alloy provides a theoretical basis for determining its reasonable plastic - deformation - process parameters and solving the forming - technology problems of typical difficult - to - form parts, and has important Vejledning af betydning for den varme arbejdsproces for denne legering.
