摩擦系數對5083鋁合金熱壓縮試驗變形行為影響的有限元模擬研究 總結:
綱要:
本文采用Gleeble-3800熱模擬試驗機在變形溫度為400℃、變形速率為0.13 s?1、變形量為50%條件下對5083鋁合金進行了熱壓縮試驗,以試驗數據為基礎建立DEFOM-3D有限元模型,通過軟件模擬了5083鋁合金在變形溫度為400℃、應變速率為0.13 s?1、接觸摩擦系數分別為0、0.2、0.4以及0.6條件下的熱壓縮變形過程,研究了5083鋁合金在熱壓縮時與壓縮模具之間的接觸摩擦系對試樣形態、載荷力、應變速率以及應變分布的影響規律,為材料物體模擬過程的不均勻性研究提供了參考依據。在Gleeble-3800熱模擬機上進行熱壓縮實驗,試樣以10℃/s的速度加熱到400℃保溫2 min,試樣兩端添加石墨片并均勻涂上潤滑劑(75%石墨 + 20%機油 + 5%硝酸三甲苯脂)以減小摩擦的影響,然后以0.13 s?1的速度進行50%的變形,熱壓縮完成后淬火冷卻。模擬試樣尺寸與試驗試樣尺寸保持一致,均為Figure 1. Finite element model of the hot compression sample圖1. 有限元分析模型Φ10 × 15 mm,為減少計算量,選取圓柱體試樣的1/2進行模擬運算;兩端壓頭材料特征設定為剛性,壓縮試樣材料選用5083鋁合金,材料流變應力曲線采用實測變形抗力曲線數據;試驗過程中一端固定,另一端以恒定應變速率0.13 s?1沿Z向變形至50% (真應變0.69);試樣兩端接觸摩擦系數分別設置為0、0.2、0.4和0.6;模擬過程中試樣整體溫度設定為400℃,為了簡化實驗,使實驗更具有針對性,熱壓縮過程中不考慮熱傳導的影響。從圖2可知,在最理想情況下,即接觸摩擦系數為0時,試樣熱壓縮變形均勻,無鼓肚現象發生;隨著接觸摩擦系數的增加,試樣熱壓縮變形不均勻增大,鼓肚現象越明顯。從圖2可知,隨著接觸摩擦系數的增加,載荷力基本沒發生變化,即接觸摩擦系數對載荷力影響不大,說明在潤滑條件差的條件下進行熱壓縮變形時對應力–應變曲線結果的準確性影響不大。從圖5(a)可知,在接觸摩擦系數為0的理想條件下,試樣各區域的應變量都相同,且與初始設置的名義應變量一致均為0.69,在圖中表示為青色區域;隨著接觸摩擦系數的增加,熱壓縮變形的不均勻性也隨著增大。此時由于
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