RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теплофизика высоких температур // Архив

ТВТ, 2022, том 60, выпуск 4, страницы 529–534 (Mi tvt11486)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Теплофизические свойства веществ

Физическое моделирование сплава $\rm Ti$$6\rm Al$$4\rm V$ над $\beta$-переходом при температурах $1010$$1150^{\circ}$С и высоких скоростях деформации с использованием законов Гарофало и Хензеля–Шпиттеля

Mohamed Ghata, A. Mohamedbc, Ahmed S. Afifyd

a Department of Industrial Engineering and Mathematical Sciences (DIISM), Università Politecnica delle Marche, Ancona, 60131 Italy
b Chemistry Department, College of Science, Taibah University, Al-Madinah Al-Munawarah, 41477 Saudi Arabia
c The Higher Institute of Optics Technology (HIOT), Heliopolis, Cairo, 17361 Egypt
d Department of Basic Sciences, The Higher Institute for Engineering, Automotive Technology and Energy, New Heliopolis, Egypt

Аннотация: Проанализировано влияние параметров горячей деформации (температура деформации и скорость деформации) на предел текучести сплава $\rm Ti$$6\rm Al$$4\rm V$. Феноменологическая модель, основанная на сочетании уравнений Гарофало и Хензеля–Шпиттеля, использовалась для получения достаточно точного описания кривых течения при температурах обработки от $1010$ до $1150^{\circ}$С и скоростях деформации $100{,}~50{,}~10{,}~1{,}~0.1{,}~0.001$ с$^{-1}$. Горячая деформация достигается за счет динамического восстановления в $\beta$-фазе путем образования субзерен. Энергия активации динамического восстановления $Q_{HW}$ составила $202$ кДж/моль, а показатель степени напряжения $n = 3.92$. Анализ экспериментальных данных с помощью разработанной модели показывает отличный результат описания кривых течения.

УДК: 621.777, 778.073, 771.016; 539.434; 539.4.019.1

Поступила в редакцию: 09.07.2020
Исправленный вариант: 10.03.2021
Принята в печать: 19.05.2021

DOI: 10.31857/S0040364422020181


 Англоязычная версия: High Temperature, 2022, 60:4, 479–484

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024