x65钢的变形抗力曲线

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x65钢的变形抗力曲线
金属的变形力σs也称真实应力或流动应力。

对于理想塑性材料,变形抗力等于材料的屈服极限;对于塑性硬化材料,变形抗力等于考虑了变形硬化后的屈服极限。

在热锻温度下,变形抗力还可以用强度极限σb表示。

通常金属的变形抗力与材料的化学成分、组织、变形温度,应变速率及变形程度等有关,可表达如下σs=σ(T,ε1,ε2,x)
式中T——变形温度;
ε1——变形程度;
ε2——应变速率;
x——材料的物理化学性质。

通常变形抗力随温度的升高而降低,应变速率增大时,变形抗力增大,温度升高,这种现象越明显。

变形程度对变形抗力的影响有两种情况,某些材料随变形程度增加,变形抗力不断增大;而有些材料,在某一温度下,在某一变形程度前,变形抗力随变形程度的增加而
增大,但超过该变形程度后,由于动态恢复和动态再结晶进行迅速,随变形程度增大时,变形抗力逐渐减小。

一般地讲,当变形温度高于再结晶温度时,由于形变硬化的现象不明显,应变速率的影响大,变形程度的影响小;而变形温度低于再结晶温度时,变形程度的影响较大,应变速率的影响较小。

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