Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel

Flow stress variations of 49MnVS3 non-quenched
 and tempered steel are studied in isothermal compression
 tests on a Gleeble-1500D thermal simulated
 test machine at a deformation temperatures
 of 950, 1000, 1150, and 1200° C, and strain rates
 of 0.1, 1, 5, a...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Проблемы прочности
Datum:2014
Hauptverfasser: Chen, Y.F., Peng, X.D., Xu, H.B., Jiang, H.D., Guan, G.H.
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України 2014
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112699
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel / Y.F. Chen, X.D. Peng, H.B. Xu, H.D. Jiang, G.H. Guan // Проблемы прочности. — 2014. — № 2. — С. 54-65. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862701565166485504
author Chen, Y.F.
Peng, X.D.
Xu, H.B.
Jiang, H.D.
Guan, G.H.
author_facet Chen, Y.F.
Peng, X.D.
Xu, H.B.
Jiang, H.D.
Guan, G.H.
citation_txt Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel / Y.F. Chen, X.D. Peng, H.B. Xu, H.D. Jiang, G.H. Guan // Проблемы прочности. — 2014. — № 2. — С. 54-65. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Проблемы прочности
description Flow stress variations of 49MnVS3 non-quenched
 and tempered steel are studied in isothermal compression
 tests on a Gleeble-1500D thermal simulated
 test machine at a deformation temperatures
 of 950, 1000, 1150, and 1200° C, and strain rates
 of 0.1, 1, 5, and 10 s⁻¹, with obtaining the strain
 hardening exponent n and deformation activation
 energy Q of the alloy. Thus, the constitutive
 equations and processing maps of compression
 flow behavior for 49MnVS3 non-quenched and
 tempered steel at high temperatures are established.
 It shows that the peak stress is shownto
 significantly reduced with a decrease in the
 strain rate and increase in deformation temperature
 when the alloy deforms at high temperature,
 and the deformation activation energy is
 350.98 kJ/mol. When the true strain of
 49MnVS3 non-quenched and microalloyed steel
 high-temperature deformation is 0.5, the optimum
 process parameters of the alloy are determined
 to be 1150–1200° C for the deformation
 temperature and 2–10 s⁻¹ for the strain rate,
 based on the criterion that the process parameters
 of higher power dissipation efficiency values
 should be chosen in the dynamic
 recrystallization region as the best processing
 technology. Изменение напряжения течения незакаленной и закаленной стали 49MnVS3 исследовали путем проведения испытаний на изотермическое сжатие на установке Gleeble-1500D, моделирующей высокотемпературные условия, при температурах деформации 950, 1000, 1150, 1200° C и скоростях деформации 0,1; 1; 5 и 10 c⁻¹ с показателем степени деформационного упрочнения n и значением энергии активации деформации сплава Q. Установлены определяющие уравнения и схемы обработки компрессионного режима течения для незакаленной и закаленной стали 49MnVS3 при высокой температуре. Анализ уравнений показал, что максимальное значение напряжения значительно уменьшается при снижении скорости деформации и повышении температуры деформации, если сплав подвергается деформации при высокой температуре, а значение энергии активации деформации составляет 350,98 кДж/моль. Если значения истинной деформации незакаленной стали 49MnVS3 и высокотемпературной деформации микролегированной стали составляют 0,5, то оптимальные параметры процесса обработки сплава определяются при температуре деформирования 1150…1200° C и скорости деформации 2…10 c⁻¹ на основе критерия, который способствует отбору параметров с более высокой эффективностью рассеивания мощности в области динамической рекристаллизации в качестве оптимальной технологии обработки. Зміну напруження течії незагартованої і загартованої сталі 49MnVS3 досліджували шляхом проведення випробувань на ізотермічний стиск на установці Gleeble-1500D, що моделює високотемпературні умови, за температур деформації 950, 1000, 1150, 1200° C та швидкості деформації 0,1; 1; 5 і 10 c⁻¹ із показником степеня деформаційного зміцнення n і значенням енергії активації деформації сплаву Q. Установлено визначальні рівняння і схеми обробки компресійного режиму течії для незагартованої і загартованої сталі 49MnVS3 за високої температури. Аналіз рівнянь показав, що максимальне значення напруження значно зменшується зі зниженням швидкості деформації і підвищенні температури деформації, якщо сплав зазнає деформації за високої температури, а значення енергії активації деформації дорівнює 350,98 кДж/моль. Якщо значення істинної деформації незагартованої сталі 49MnVS3 і високотемпературної деформації мікролегованої сталі дорівнюють 0,5, то оптимальні параметри процесу обробки сплаву визначаються за температури деформування 1150...1200° C і швидкості деформації 2...10 c⁻¹ на основі критерію, який сприяє відбору параметрів із більш високою ефективністю розсіяння потужності в області динамічної рекристалізації як оптимальної технології обробки.
first_indexed 2025-12-07T16:43:03Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112699
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0556-171X
language English
last_indexed 2025-12-07T16:43:03Z
publishDate 2014
publisher Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
record_format dspace
spelling Chen, Y.F.
Peng, X.D.
Xu, H.B.
Jiang, H.D.
Guan, G.H.
2017-01-26T10:46:31Z
2017-01-26T10:46:31Z
2014
Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel / Y.F. Chen, X.D. Peng, H.B. Xu, H.D. Jiang, G.H. Guan // Проблемы прочности. — 2014. — № 2. — С. 54-65. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.
0556-171X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112699
539.4
Flow stress variations of 49MnVS3 non-quenched
 and tempered steel are studied in isothermal compression
 tests on a Gleeble-1500D thermal simulated
 test machine at a deformation temperatures
 of 950, 1000, 1150, and 1200° C, and strain rates
 of 0.1, 1, 5, and 10 s⁻¹, with obtaining the strain
 hardening exponent n and deformation activation
 energy Q of the alloy. Thus, the constitutive
 equations and processing maps of compression
 flow behavior for 49MnVS3 non-quenched and
 tempered steel at high temperatures are established.
 It shows that the peak stress is shownto
 significantly reduced with a decrease in the
 strain rate and increase in deformation temperature
 when the alloy deforms at high temperature,
 and the deformation activation energy is
 350.98 kJ/mol. When the true strain of
 49MnVS3 non-quenched and microalloyed steel
 high-temperature deformation is 0.5, the optimum
 process parameters of the alloy are determined
 to be 1150–1200° C for the deformation
 temperature and 2–10 s⁻¹ for the strain rate,
 based on the criterion that the process parameters
 of higher power dissipation efficiency values
 should be chosen in the dynamic
 recrystallization region as the best processing
 technology.
Изменение напряжения течения незакаленной и закаленной стали 49MnVS3 исследовали путем проведения испытаний на изотермическое сжатие на установке Gleeble-1500D, моделирующей высокотемпературные условия, при температурах деформации 950, 1000, 1150, 1200° C и скоростях деформации 0,1; 1; 5 и 10 c⁻¹ с показателем степени деформационного упрочнения n и значением энергии активации деформации сплава Q. Установлены определяющие уравнения и схемы обработки компрессионного режима течения для незакаленной и закаленной стали 49MnVS3 при высокой температуре. Анализ уравнений показал, что максимальное значение напряжения значительно уменьшается при снижении скорости деформации и повышении температуры деформации, если сплав подвергается деформации при высокой температуре, а значение энергии активации деформации составляет 350,98 кДж/моль. Если значения истинной деформации незакаленной стали 49MnVS3 и высокотемпературной деформации микролегированной стали составляют 0,5, то оптимальные параметры процесса обработки сплава определяются при температуре деформирования 1150…1200° C и скорости деформации 2…10 c⁻¹ на основе критерия, который способствует отбору параметров с более высокой эффективностью рассеивания мощности в области динамической рекристаллизации в качестве оптимальной технологии обработки.
Зміну напруження течії незагартованої і загартованої сталі 49MnVS3 досліджували шляхом проведення випробувань на ізотермічний стиск на установці Gleeble-1500D, що моделює високотемпературні умови, за температур деформації 950, 1000, 1150, 1200° C та швидкості деформації 0,1; 1; 5 і 10 c⁻¹ із показником степеня деформаційного зміцнення n і значенням енергії активації деформації сплаву Q. Установлено визначальні рівняння і схеми обробки компресійного режиму течії для незагартованої і загартованої сталі 49MnVS3 за високої температури. Аналіз рівнянь показав, що максимальне значення напруження значно зменшується зі зниженням швидкості деформації і підвищенні температури деформації, якщо сплав зазнає деформації за високої температури, а значення енергії активації деформації дорівнює 350,98 кДж/моль. Якщо значення істинної деформації незагартованої сталі 49MnVS3 і високотемпературної деформації мікролегованої сталі дорівнюють 0,5, то оптимальні параметри процесу обробки сплаву визначаються за температури деформування 1150...1200° C і швидкості деформації 2...10 c⁻¹ на основі критерію, який сприяє відбору параметрів із більш високою ефективністю розсіяння потужності в області динамічної рекристалізації як оптимальної технології обробки.
This paper is subsidized by the following project funding: The
 National Natural Science Fund, Project Number: 51275548, Chongqing Science and
 Technology Natural Science Fund Project: cstc2012jjb70002, the project of Chongqing
 Scientific and Technology No. 2009AA3012-2 and Chongqing Municipal Education
 Commission Applied Basic Research Program of China (KJ120833).
en
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України
Проблемы прочности
Научно-технический раздел
Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel
Определяющие уравнения и схема обработки незакаленной и закаленной стали 49MnVS3
Article
published earlier
spellingShingle Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel
Chen, Y.F.
Peng, X.D.
Xu, H.B.
Jiang, H.D.
Guan, G.H.
Научно-технический раздел
title Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel
title_alt Определяющие уравнения и схема обработки незакаленной и закаленной стали 49MnVS3
title_full Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel
title_fullStr Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel
title_full_unstemmed Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel
title_short Constitutive Equations and Processing Maps for 49MnVS3 Non-Quenched and Tempered Steel
title_sort constitutive equations and processing maps for 49mnvs3 non-quenched and tempered steel
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112699
work_keys_str_mv AT chenyf constitutiveequationsandprocessingmapsfor49mnvs3nonquenchedandtemperedsteel
AT pengxd constitutiveequationsandprocessingmapsfor49mnvs3nonquenchedandtemperedsteel
AT xuhb constitutiveequationsandprocessingmapsfor49mnvs3nonquenchedandtemperedsteel
AT jianghd constitutiveequationsandprocessingmapsfor49mnvs3nonquenchedandtemperedsteel
AT guangh constitutiveequationsandprocessingmapsfor49mnvs3nonquenchedandtemperedsteel
AT chenyf opredelâûŝieuravneniâishemaobrabotkinezakalennoiizakalennoistali49mnvs3
AT pengxd opredelâûŝieuravneniâishemaobrabotkinezakalennoiizakalennoistali49mnvs3
AT xuhb opredelâûŝieuravneniâishemaobrabotkinezakalennoiizakalennoistali49mnvs3
AT jianghd opredelâûŝieuravneniâishemaobrabotkinezakalennoiizakalennoistali49mnvs3
AT guangh opredelâûŝieuravneniâishemaobrabotkinezakalennoiizakalennoistali49mnvs3