【摘 要】
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首先,通过单向拉伸实验研究了AZ31镁合金和DP980高强钢两种轻型材料在室温、通电脉冲等温和不通电脉冲等温条件下的力学性能,分析了电脉冲对流动应力和塑性的影响,明确了两种材
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首先,通过单向拉伸实验研究了AZ31镁合金和DP980高强钢两种轻型材料在室温、通电脉冲等温和不通电脉冲等温条件下的力学性能,分析了电脉冲对流动应力和塑性的影响,明确了两种材料的纯电塑性效应。单向拉伸实验结果表明:通电脉冲可以明显降低AZ31镁合金的强度和流动应力,有助于其发生塑性变形。对DP980而言,随着温度的升高,由于出现了脆性现象,其强度先上升(373K~573K)后下降(673K以上),塑性在373K~673K内变差,673K时表现出“蓝脆”现象,塑性较差。对比相同温度条件下通电脉冲与不通电脉冲的结果发现AZ31镁合金存在明显的纯电塑性效应,而DP980高强钢则没有。其次,在Fields-Backofen流动应力模型基础上建立了AZ31镁合金通电脉冲条件下的流动应力方程。根据相同温度不同电参数条件下的流动应力变化规律,分析了峰值电流密度和频率与流动应力减小率之间的函数关系,得到了AZ31镁合金通电脉冲条件下流动应力方程,提出的新模型能够较好地反映通电条件下材料再结晶现象不显著时的流动应力。最后,设计了电脉冲辅助拉深成形装置,并利用此装置进行了AZ31镁合金的通电脉冲圆筒件拉深成形实验,结果表明:通电脉冲后拉深深度显著提高。
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