YGCF-2-22徐州安徽亨利-YGCF-2-22硅橡膠電纜
揭示了Ti40合金的高溫變形機理。發現變形溫度低于950℃以動
態回復為主高于950℃發生動態再結晶。動態再結晶的形貌隨應變速率的變化而
變化應變速率較高時(>1s<'-1>)動態再結晶晶粒呈項鏈狀沿原始β晶界分布
沿晶界析出的Ti<,5>Si<,3>顆粒是再結晶晶粒的核心應變速率較低時(<0.1s<'-
{ZRB-IJYPVP計算機電纜圖片}{大聯石油}{北安電纜}1>)發生了鋸齒狀的連續再結晶亞晶形核是其
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形核的主要機制。 研究了Ti40
合金的開裂機理。發現低溫、高應變速率下變形以45°剪切開裂為主溫度較高
時以平行于壓縮軸方向的縱裂和豆腐渣式開裂為主。V<,2>O<,5>揮發導致接近表
面的晶界產生空洞是合金熱變形開裂的誘因。 揭示了Ti40阻燃合金熱變形開
裂的臨界變形量與變形溫度和應變速率的關系。結果表明變形溫度越高應變速
率越低材料的臨界變形量越大。發現變形溫度和應變速率的綜合作用可用單變量
Zener-Hollomon因子來表示且開裂的臨界變形量與lnZ呈線性關系從而大大減少
試驗次數。 基于DEFORM3D有限元平臺建立了Ti40合金等溫熱壓縮過程的有限
元分析模型并對6種典型的室溫韌性開裂準則進行了分析比較。發現基于空洞長大
聚合的Oyane模型可適用于Ti40阻燃合金高溫變形。發現Oyane準則的臨界開裂C<,f>
值與ImZ值也符合線性關系從而建立了基于Zener-Hollomon因子的Ti40合金熱變形
開裂準則并獲得了驗證