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电网电力还有曲线中出现波动是由于材料间歇式加工硬化和动态再结晶造成。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,征集即可得到该合金的本构方程为:征集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。
又由β=αn1,新型系统新技项目可求得α=0.00818。当应变超过一定值后,术产流动应力-应变曲线逐渐趋于稳定,为稳态阶段。相信研究塑性变形以及热加工工艺的研友们都要涉及分析热压缩曲线,品挂但是热压缩曲线通常要经过非常复杂的公式变换,品挂是一个非常复杂的过程,刚开始难住了不少的同道们。
这是由于位错滑动、网试增殖并产生交互作用,网试导致位错密度快速增加,引起了应变硬化,此时位错的湮灭以及排列而成的亚结构引起的软化作用不足以补偿位错密度增加而带来的硬化,因此,流动应力以较快的速度增大,出现峰值。而在比较低的应变速率下,运行批情况刚好相反,运行批位错等运动速度减慢,位错相互交割减少,原子扩散充分,动态回复和动态再结晶也能充分进行,从而软化合金。
流动应力达到峰值后,南方年第由于积累了较多的应变能,南方年第应力逐渐下降,说明发生了动态回复与再结晶,引起材料软化,同时,随着变形程度的增大,合金中的空位浓度增大,位错的攀移也参与软化过程,位错克服障碍力的能力进一步增强,合金变形时硬化和软化的平衡向低硬化指数方向变化,应力-应变曲线趋于平缓下降。
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