دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 106387
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تغییر شکل وابسته به سرعت و دمای کرنش باعث تغییرات مارنزیتی و رفتار جریان فولادهای خشک شدن و پارتیشن بندی

عنوان انگلیسی
Temperature and strain rate dependent deformation induced martensitic transformation and flow behavior of quenching and partitioning steels
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
106387 2017 32 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Materials Science and Engineering: A, Volume 680, 5 January 2017, Pages 54-63

ترجمه کلمات کلیدی
خنک سازی و پارتیشن بندی، تغییر شکل مارتنزیتی تحریک شده، درجه حرارت، نرخ فشار، آزمون کششی پویا، جنبش تبدیل
کلمات کلیدی انگلیسی
Quenching and partitioning; Deformation induced martensitic transformation; Temperature; Strain rate; Dynamic tensile test; Transformation kinetics;
ترجمه چکیده
فولادهای خشک کردن و پارتیشن بندی به دلیل قدرت بالای مواد و قابلیت انعطاف پذیری، توجه زیادی را به خود جلب کرده که منجر به تحول مارتنزیتی ناشی از تغییر شکل می شود. برای بررسی میزان فشار و وابستگی دما به تغییرات مارتنزیتی و رفتار جریان، ما با تست کشش یکپارچه قطع شده و پراش اشعه ایکس انجام گرفتیم. آزمایشات طیف گسترده ای از نرخ فشار و شش دمای محیط را تحت پوشش قرار داد که مطابق با شرایط مواجهه با تشکیل ورق فلز و تصادف ماشین است. بر اساس رفتار تحول فاز مارتنزیتی و معادله تعادل حرارتی جدید پیشنهاد شده، قانون حرارتی تحول پذیری اصلاح شده برای توصیف هر دو اثر حرارتی و اثر مثبت نرخ کرنش بر تحول مارتنزیت ناشی از تغییر شکل ارائه شده است. مدل جدید، رفتارهای تغییر دهنده فاز مارتنزیتی فولادهای خرد کردن و پارتیشن بندی ورق را برای طیف گسترده ای از نرخ کرنش و درجه حرارت خوب به خوبی بازسازی می کند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تغییر شکل وابسته به سرعت و دمای کرنش باعث تغییرات مارنزیتی و رفتار جریان فولادهای خشک شدن و پارتیشن بندی

چکیده انگلیسی

The quenching and partitioning steels have received much attention because of the material's high strength and good ductility, which results from deformation-induced martensitic transformation. To investigate the strain rate and temperature dependence of martensitic transformation and flow behavior, we conducted interrupted uniaxial tension tests and X-ray diffraction. The experiments covered a wide range of strain rate and six ambient temperatures conditions, which are in accordance with conditions encountered in sheet metal forming and car crash process. Based on the martensitic phase transformation behavior and newly proposed heat balance equation, a modified transformation kinetics law was proposed to describe both the thermal effect and positive effect of strain rate on deformation-induced martensitic transformation. The new model reproduces the martensitic phase transformation behavior of quenching and partitioning sheet steels for a wide range of strain rate and temperature conditions well.