|
|
پیشبینی رفتار شارش داغ فولاد میکروآلیاژی با استفاده از مدل جانسون-کوک اصلاحشده
|
|
|
|
|
نویسنده
|
احمدی حمید ,رضایی آشتیانی حمیدرضا ,حیدری محمد
|
منبع
|
مهندسي متالورژي و مواد - 1400 - دوره : 32 - شماره : 2 - صفحه:125 -136
|
چکیده
|
مدلهای رفتاری بهعنوان ابزاری قدرتمند برای پیشبینی رفتار پیچیدۀ ماده در شرایط پیچیده تغییر شکل استفاده میشوند. این معادلات میتوانند رفتار شارشی مواد را با دقت مناسب در شرایط تغییر شکل مدلسازی و کنترل کنند. در این تحقیق یک مدل اصلاحشده از مدل رفتاری جانسونکوک که در آن پارامترهای تغییر شکل دما، نرخ کرنش و کرنش در نظر گرفته شده است برای پیشبینی رفتار فولاد میکروآلیاژی l80 که دارای کاربرد گسترده در لولههای فولادی است، توسعه داده شده است. برای توسعۀ این مدل از دادههای آزمونهای فشار داغ تکمحوره در دماهای 1373-1173 کلوین و نرخهای کرنش 1-001/0 بر ثانیه استفاده شده است. نتایج تحلیل ریزساختاری، رفتار شارشی ماده را بهدرستی توصیف میکند. بررسی نتایج نشان میدهد که مدل توسعه دادهشده با درنظرگرفتن اثرات نرمشوندگی حاصل از دما و سختشوندگی ناشی از کرنش و نرخ کرنش، پیشبینی مناسبی از رفتار کار داغ فولاد میکروآلیاژی ارائه کرده است و میتوان از این مدل در شبیهسازی فرایندهای تولید این فولاد در دما بالا استفاده کرد.
|
کلیدواژه
|
معادلۀ رفتاری، مدل جانسون-کوک اصلاحشده، تغییر شکل داغ، تنش شارش، ریزساختار
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه صنعتی اراک, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز, گروه مهندسی مکانیک, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Predication of Hot Flow Behavior of Micro-Alloy Steel Using Modified Johnson-Cook Model
|
|
|
Authors
|
Ahmadi Hamid ,Rezaei Ashtiani Hamidreza ,Heidari Mohamad
|
Abstract
|
Constitutive models can be used as a powerful tool to predict the complex behavior of materials under different deformation conditions. These equations can model and control the flow behavior of materials with appropriate accuracy by considering the parameters affecting the behavior of the material. In this study, a modified JohnsonCook model has been developed to predict the hot working behavior of L80 micro alloy steel at various deformation parameters such as temperature, strain rate, and strain. In order to develop this model, experimental data related to hot compression tests at a temperature range of 11731373 K and strain rates of 0.0011 s1 have been used. The results of the microstructure correctly describe the flow behavior of the material. The results show that the developed model, taking into account the softening effects of temperature as well as strain and strain rate hardening, provides a good prediction of the hot working behavior of microalloy steel and this developed model can be used to simulate the production processes of this steel at high temperatures.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|