通过在电子蠕变试验机上进行蠕变时效试验, 研究了2524铝合金在时效温度为453~473 K、试验应力为140~210 MPa条件下的蠕变时效行为; 采用包含双曲正弦函数的方程, 通过对试验数据的线性回归分析, 建立了2524铝合金稳态蠕变速率与试验应力及时效温度之间的关联本构模型。结果表明: 随着试验应力增大和时效温度升高, 2524铝合金的稳态蠕变速率增大, 且蠕变曲线在第二阶段持续的时间缩短; 依据本构方程计算出该铝合金在各条件下的稳态蠕变速率的数值和试验值的平均相对误差为6.9%, 该本构方程可为2524铝合金蠕变时效成形工艺的制定提供依据。
所属栏目
物理模拟与数值模拟国家自然科学基金重点资助项目(2010CB731702)
收稿日期
2012/4/292013/3/14
作者单位
湛利华:中南大学机电工程学院高性能复杂制造国家重点实验室, 长沙 410083
李杰:中南大学机电工程学院高性能复杂制造国家重点实验室, 长沙 410083
黄明辉:中南大学机电工程学院高性能复杂制造国家重点实验室, 长沙 410083
备注
湛利华(1976-), 女, 湖南常德人, 教授, 博士。
引用该论文:
ZHAN Li-hua,LI Jie,HUANG Ming-hui.Creep Ageing Behavior and Constitutive Equation of 2524 Aluminum Alloy[J].Materials for mechancial engineering,2013,37(5):92~96
湛利华,李杰,黄明辉.2524铝合金的蠕变时效行为及本构方程[J].机械工程材料,2013,37(5):92~96
被引情况:
【1】
李红斌,田伟,郑明月,徐树成, "基于高速等温压缩试验构建普碳钢考虑温度弹跳的热变形本构方程",机械工程材料
38, 102-105(2014)
【2】
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