Điều kiện biến dạng theo nhiệt độ và tốc độ biến dạng của hợp kim nhôm

Journal of Applied Mechanics and Technical Physics - Tập 57 - Trang 352-358 - 2016
D. A. Kitaeva1, Sh. T. Pazylov2, Ya. I. Rudaev2
1St. Petersburg State Polytechnical University, St. Petersburg, Russia
2Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả của một nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng và các tham số cấu trúc của hợp kim không đồng nhất 1561. Đã phát hiện rằng yếu tố không đồng nhất thấp nhất tương ứng với sự hình thành một cấu trúc hạt siêu mịn có hình dạng đều dưới các điều kiện nhiệt độ - tốc độ biến dạng của tính siêu dẻo.

Từ khóa

#hợp kim nhôm #biến dạng #cấu trúc không đồng nhất #điều kiện siêu dẻo

Tài liệu tham khảo

A. I. Rudskoy and Ya. I. Rudaev, Mechanics of Dynamic Superplasticity of Aluminum Alloys (Nauka, St. Peterburg, 2009) [in Russian]. O. A. Kaibyshev, Superplasticity of Commercial Alloys (Metallurgiya, Moscow, 1984) [in Russian]. A. A. Presnyakov and U. K. Duisenaliev, Concept of Superplastic Flow of Metals and Alloys (Signet-Print, Alma-Ata, 2006) [in Russian]. A. I. Olemskoi and A. A. Katsnel’son, Synergetics of Condensed Matter (URSS, Moscow, 2003) [in Russian]. D. A. Kitaeva and Ya. I. Rudaev, “Synergetic Conceptions in Mechanics of Dynamic Superplasticity,” Nauch. Tekh. Vedom. St.-Peter. Gos. Politekhn. Univ., No. 4-1, 274–283 (2013). F. A. McClintock and A. S. Argon, Mechanical Behavior of Materials (Addison Wesley, Reading, 1966). Yu. M. Vainblat and N. A. Sharshagin, “Dynamic Recrystallization of Aluminum Alloys,” Tsvet. Metally 2, 67–70 (1984). Sh. T. Pazylov and V. A. Panyaev, “Deformation of Aluminum Alloys in the State of Recrystallization Superplasticity,” in Durability of Materials and Structures (Frunze Polytech. Inst., Frunze, 1987), pp. 87–98 [in Russian]. Yu. S. Zolotarevskii, V. A. Panyaev, Ya.I. Rudaev, et al., “Superplasticity of Some Aluminum Alloys,” Sudostroit. Prom., Ser. Materialoved., No. 16, 21–26 (1990). O. A. Kaibyshev and R. Z. Valiev, Grain Boundaries and Properties of Metals (Metallurgiya, Moscow, 1987) [in Russian]. N. V. Zhdanov, V. A. Panyaev, Ya. I. Rudaev, and D. I. Chashnikov, “Temperature–Strain Rate Deformation of 1561 Cast Aluminum Alloy,” Sudostroit. Prom. Ser. Materialoved., No. 15, 21–26 (1990). N. H. Barakhtina, Yu. S. Zolotarevskii, Ya.I. Rudaev, et al., “Optimum Temperature–Strain Rate Parameters of Hot Rolling of Sheets of AMg61 (1561) Cast Aluminum Alloy,” Vopr. Mater., Nos. 19/20, 72–79 (1992). Sh. T. Pazylov, N. A. Omorov, and Ya. I. Rudaev, “On the Deformation Anisotropy of Aluminum Alloys,” Vestn. Tambov. Univ. 15 (3), 974–975 (2010). R. A. Adamesku, E. A. Mityushov, L. L. Mityushova, and M. V. Frolova, “Method of Calculating the Normal Plastic Anisotropy of Metals of the Cubic System,” Metally, No. 1, 173–179 (1990). V. S. Zolotorevskii, Structure and Strength of Cast Aluminum Alloys (Metallurgiya, Moscow, 1981) [in Russian]. V. A. Kuneev, Sh. T. Pazylov, Ya. I. Rudaev, and D. I. Chashnikov, “Technology of Dynamic Superplasticity,” Probl. Mashionostr. Nadezh. Mashin, No. 6, 62–70 (2002).