专利汇可以提供Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种Q&P 钢 在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法;首先推导Q&P钢 变形 后瞬时残余奥氏体含量与应变率、等效塑性应变的表达式;然后测量板料初始奥氏体含量;将板料在不同应变率拉伸到预设应变,卸载并测量残余奥氏体含量,基于试验数据拟合得到板料不同应变率单拉后残余奥氏体含量随等效塑性应变的表达式;基于表达式绘制查询图;最后,通过测量变形后的等效塑性应变,结合变形过程的应变率可精确预测Q&P钢在不同应变率单向拉伸后残余奥氏体含量。该方法具有简单、准确、成本低廉且易于实施的优点。依据该方法可对 冲压 后的板料的残余奥氏体含量进行准确预测,为冲压工艺的改进提供依据,从而 加速 推广Q&P钢。,下面是Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法专利的具体信息内容。
1.一种Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
A、假设Q&P钢应变诱发马氏体相变速率与应变率及等效塑性应变的关系,继而推导出瞬时残余奥氏体体积分数与对应应变率和等效塑性应变的公式;
具体为:假设Q&P钢的应变诱发马氏体相变速率与应变率及等效塑性应变的关系为:
其中,v代表板料的应变诱发马氏体相变速率,定义为单位等效塑性应变内残余奥氏体体积含量的变化,εp为等效塑性应变,α是材料常数,β是表示变形模式和环境温度对应变诱发相变的影响,在环境温度和变形模式恒定时其值唯一,认为是常数,fγ代表瞬时残余奥氏体体积分数, 代表残余奥氏体最小体积分数,也就是代表应变诱发马氏体相变的饱和值, 是与应变率相关的函数;
假设残余奥氏体全部转化成马氏体,即 基于以上相变速率与等效塑性应变、应变率的关系推导出瞬时残余奥氏体体积分数的公式如下:
fγ0为变形前的残余奥氏体体积分数;
B、准备Q&P钢板料单拉试样,测量板料的初始残余奥氏体体积含量;
C、在不同应变率下对试样进行中断单向拉伸试验,测量不同应变时对应的试样中心点的残余奥氏体体积含量;
D、将不同应变率单拉试验下测定的等效塑性应变及对应的残余奥氏体体积含量的试验数据拟合步骤A所推导的公式的参数项,基于建立的表达式绘制查询图;
所述表达式为: 其中,为应变率,
为参考应变率,εP为等效塑性应变,fγ为在应变率 条件下单向拉伸到等效塑性应变εP对应的瞬时残余奥氏体体积含量;
E、测量得出Q&P钢板料单向拉伸变形后的等效塑性应变,结合所述表达式或者查询图即可定量预测Q&P钢板料在不同应变率单向拉伸后残余奥氏体体积含量。
2.根据权利要求1所述的Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法,其特征在于,所述步骤C具体为:将试样在室温下不同应变率进行单向拉伸,加载到预设应变,然后卸载并测量试样中心点的残余奥氏体体积含量。
3.根据权利要求1所述的Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法,其特征在于,步骤D中,所述查询图为根据变形后残余奥氏体体积含量、对应等效塑性应变和应变率绘制而成的三维查询图。
4.根据权利要求1所述的Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法,其特征在于,步骤D中,所述查询图是将残余奥氏体体积含量的等值线投影,制作而成的二维查询图。
5.根据权利要求1所述的Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法,其特征在于,步骤D中,所述等效塑性应变的测量是采用接触引伸计、非接触式引伸计、网格测量法或数字图像技术来进行的。
6.根据权利要求5所述的Q&P钢在不同应变率单拉后残余奥氏体含量的预测方法,其特征在于,所述网格测量法具体为:在Q&P钢板料试样上印制圆形网格,变形后通过测量试样上网格的变化可得主次应变,然后根据体积不变原理,即ε1+ε2+ε3=0,可得到三个方向的主应变ε1、ε2、ε3,继而可换算出对应的等效塑性应变。
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