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J-GLOBAL ID:202202281009656045   整理番号:22A0836119

電気パルス支援マイクロテンションプロセス中のTi6554チタン合金の変形挙動とミクロ組織進展の実験的およびシミュレーション研究【JST・京大機械翻訳】

Experimental and simulated investigation of the deformation behavior and microstructural evolution of Ti6554 titanium alloy during an electropulsing-assisted microtension process
著者 (3件):
資料名:
巻: 838  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0589B  ISSN: 0921-5093  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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チタン合金成形性は電気的に支援された加工によって顕著に改善できる。本研究では,10から70A/mm2の電流密度(ECD)で,βチタン合金Ti-6Cr-5Mo-5V-4Al(Ti6554)近くの新しい高強度延性について,単軸電気パルス支援マイクロ引張(EAMT)試験を行った。EAMTプロセス中のTi6554合金のJoule加熱,機械的応答およびミクロ組織変化を調べるために,真の応力歪曲線,温度,およびミクロ組織の変化を,走査電子顕微鏡(SEM),電子後方散乱回折(EBSD)および透過電子顕微鏡(TEM)によって分析した。応力と温度を予測し,熱的および熱的効果を切り離すために,完全に結合した電気熱機械的フレナイト要素モデル(ETM-FEM)を開発した。実験結果は,ECDが50A/mm2未満であるとき,動的再結晶(DRX),下部構造,および集合組織進展が強化できるが,転位密度はECDの増加とともに減少することを示している。より高いECDでの微小亀裂のα析出と伝播は,早期破壊をもたらす。非熱的効果を考慮することなく,予測応力は試験データから逸脱するが,予測温度はより良く一致している。電気塑性機構を解明するために,熱膨張効果を認定し,そして,流れ応力に及ぼす,皮膚効果,ピンチ効果,電子と転位間の相互作用,およびフォノン周波数を含む,他の非熱的効果を論じた。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
変態組織,加工組織  ,  機械的性質 

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