【摘 要】
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材料的流动应力模型用于表征材料流动应力与其他参数之间的关系,它为金属塑性变形过程中的工艺设计和控制提供了理论依据。为了更精确的描述流动应力与应变速率、等效应变和变
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材料的流动应力模型用于表征材料流动应力与其他参数之间的关系,它为金属塑性变形过程中的工艺设计和控制提供了理论依据。为了更精确的描述流动应力与应变速率、等效应变和变形温度等变形参数之间的函数关系,从而实现更快速的实现加工工艺的设计计算与更精确的塑性加工仿真精度,在塑性加工研究领域,很多学者都对材料的流动应力模型进行了研究。材料在电的刺激(包括电子束照射、脉冲电流和电场)下,发生变形抗力变低,塑性变好的现象,称之为电塑性效应。镁合金室温下很脆,较难承受塑性加工,而电塑性效应可以帮助镁合金在进行塑性变形时,降低变形抗力,提高塑性。因此,充分利用电塑性效应来提高材料的成形性能,并且研究镁合金电塑性成形下流动应力模型以指导材料的变形分析非常必要。本文基于电塑性拉伸的实验,采用控制变量的方法,得到镁合金材料的应力-应变曲线,并研究镁合金在电塑性效应下的变形行为,得出了电塑性效应发生时,充电电压、通电频率、应变速率和温度对金属流动应力下降值的影响规律。并对Fields-Backofen的本构方程进行修正,提出了AZ31镁合金流动应力的关系式,充电电压、通电频率、应变速率和温度的变化都决定了镁合金流动应力关系式。本文还通过电塑性滚轮包边实验,验证了AZ31镁合金进行电塑性滚轮包边的可行性。
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