Study on Hot Deformation Behavior and Dynamic Recrystallization Mechanism of Cu‐Ti‐Fe Alloy

动态再结晶 材料科学 应变率 流动应力 晶界 合金 热加工 微观结构 再结晶(地质) 冶金 变形机理 应变硬化指数 加工硬化 变形(气象学) 复合材料 生物 古生物学
作者
Qingjuan Wang,Xuepeng Ren,Lei Wang,Tao Yan,Kuaishe Wang,Bin Xu
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
被引量:2
标识
DOI:10.1002/adem.202301618
摘要

Hot compression experiments with the deformation temperatures of 750–950 °C and the strain rates of 0.01–10 s −1 are carried out on a Gleeble‐3500 thermal‐mechanical simulator. The flow behavior and dynamic recrystallization (DRX) mechanism of the Cu‐Ti‐Fe alloy are systematically studied under different hot deformation conditions. According to the curves of flow stress and work hardening rate, the DRX critical condition of the alloy is obtained, and the critical stress value of DRX is small under high‐temperature and low‐strain rate. After fitting, the logarithmic values of the critical stress and critical strain have a linear relationship with ln Z , which indicates that the alloy is more prone to DRX at high temperatures and low‐strain rates. The Arrhenius constitutive model of the alloy is established, the linear correlation coefficient ( R 2 ) is 0.984. Combined with the microstructure of Cu‐Ti‐Fe alloy, the microstructure evolution characteristics and DRX mechanism are elucidated. The dominant mechanism of the alloy under the deformation temperature of 750–950 °C is the DRX mechanism. The low‐angle grain boundaries (LAGBs) transform into high‐angle grain boundaries (HAGBs) and continuous dynamic recrystallization (CDRX) grains form. Abundant dislocations gather near the HAGBs, causing grain boundaries to protrude. High‐temperature conditions make the dislocations disappear, forming discontinuous dynamic recrystallization (DDRX) grains.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
忐忑的纲完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
狗蕾发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
精明玉米发布了新的文献求助10
3秒前
Jasper应助yuan0317采纳,获得10
4秒前
4秒前
50257055完成签到,获得积分10
5秒前
temp完成签到,获得积分10
5秒前
Roy完成签到,获得积分10
6秒前
peike完成签到,获得积分10
6秒前
爱吃姜的面条完成签到,获得积分10
6秒前
干净问筠完成签到,获得积分10
6秒前
脑洞疼应助莫华龙采纳,获得10
6秒前
橘里完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
脑洞疼应助GJY采纳,获得10
8秒前
Edward完成签到,获得积分20
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
依小米完成签到 ,获得积分10
9秒前
苹果平安完成签到,获得积分10
9秒前
冯冯完成签到 ,获得积分10
9秒前
Troye发布了新的文献求助10
10秒前
Jasper应助小纪采纳,获得10
11秒前
哈哈哈的一笑应助阿伟采纳,获得10
11秒前
开心夏天完成签到,获得积分10
11秒前
都是发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
koukousang完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
14秒前
医生一世关注了科研通微信公众号
15秒前
Pefdixe完成签到,获得积分10
16秒前
Raylihuang应助都是采纳,获得10
16秒前
互助棍哥完成签到,获得积分10
16秒前
贝肯妮完成签到,获得积分10
16秒前
高分求助中
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
宽禁带半导体紫外光电探测器 388
COSMETIC DERMATOLOGY & SKINCARE PRACTICE 388
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3143062
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2794082
关于积分的说明 7809850
捐赠科研通 2450395
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1303818
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627066
版权声明 601384