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文檔簡介
1、近年來,隨著車輛制造業(yè)的迅速發(fā)展和全球環(huán)境壓力的增加,“車身輕量化”正在成為車輛制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在汽車制造領(lǐng)域,高強鋼板的運用已成為實現(xiàn)汽車車身輕量化和保證車身結(jié)構(gòu)強度的主要途徑之一。但由于高強鋼板材在傳統(tǒng)的冷沖壓成形工藝下很難成形結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工件,而且易出現(xiàn)大回彈、易破裂和形狀畸變嚴(yán)重等成形問題。而基于高應(yīng)變率局部增塑效應(yīng)的電磁輔助沖壓成形技術(shù)(EMAS)為高強鋼板材復(fù)雜形構(gòu)件的室溫成形提供了一條有效途徑,亟需開展相關(guān)基礎(chǔ)研究工作
2、。為此本文基于霍普金森拉桿技術(shù)在1000s-1-4000s-1的電磁成形典型應(yīng)變率范圍內(nèi)對DP780板材塑性變形行為進(jìn)行了研究,為進(jìn)一步了解DP780的動態(tài)塑性流變規(guī)律及促進(jìn)EMAS的工程化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
基于EMAS中板坯的準(zhǔn)靜態(tài)變形-動態(tài)變形順序加載的特點,通過霍普金森拉桿動態(tài)拉伸實驗,獲得了帶有預(yù)變形的DP780試樣在幾種應(yīng)變率下的動態(tài)應(yīng)力-應(yīng)變曲線,分別分析了應(yīng)變率和預(yù)應(yīng)變對DP780力學(xué)性能的影響。隨后分別建立了修正
3、的 Johnson-Cook經(jīng)驗本構(gòu)模型和修正的以物理為基礎(chǔ)的Zerilli-Armstrong本構(gòu)模型,分析了預(yù)應(yīng)變對材料本構(gòu)模型的影響。研究結(jié)果表明,上述應(yīng)變率條件下,DP780有一定的應(yīng)變率敏感性,應(yīng)變率從1150s-1上升到1900s-1時試樣的屈服強度和極限拉伸強度都有明顯的增加,但從1900s-1升到2800s-1和4200s-1時屈服強度和極限拉伸強度都變化不明顯,甚至極限拉伸強度略有下降,這是絕熱溫升引起的熱軟化效應(yīng)產(chǎn)生
4、的影響;準(zhǔn)靜態(tài)預(yù)應(yīng)變會增加試樣隨后的動態(tài)拉伸流變應(yīng)力;對于建立的DP780的兩個本構(gòu)模型,實驗結(jié)果表明修正的Johnson-Cook模型和修正的Zerilli-Armstrong模型都能夠較好的描述其動態(tài)本構(gòu)關(guān)系,10%預(yù)應(yīng)變下DP780的應(yīng)變硬化參數(shù)相對5%預(yù)應(yīng)變條件下的更高,應(yīng)變率硬化參數(shù)相對較低。
采用理論分析、顯微硬度及SEM、TEM等微觀分析相結(jié)合的方法分別對DP780的斷裂方式和板坯的動態(tài)塑性流變機制進(jìn)行了研究。結(jié)
5、果表明,應(yīng)變率1900s-1以上時斷口附近硬度值不再有明顯的升高,這是熱軟化效應(yīng)的結(jié)果;DP780試樣各變形條件下的斷裂形式均為韌性斷裂;隨著應(yīng)變率的增加,晶體內(nèi)部的位錯密度增加,位錯的纏結(jié)也更加明顯,應(yīng)變率為1900s-1時在斷口附近晶體內(nèi)有孿晶產(chǎn)生,說明在所研究的應(yīng)變條件下DP780的變形以位錯運動為主,當(dāng)應(yīng)變率增加到一定值時DP780的塑性變形機制為位錯機制和孿生機制。準(zhǔn)靜態(tài)條件下材料的塑性變形以單系位錯滑移為主,而動態(tài)條件下塑性
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