[00873178]等径弯曲通道变形-实现材料组织超细化的塑性加工新方法
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非专利
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技术详细介绍
该项目采用最新塑性加工技术—等径弯曲通道变形(ECAP即Equal ChanAngular Processing)—直接将块状材料的内部组织细化到亚微米级,使其常规性能翻番,并赋予材料非常规的性能(如超塑性等);减小高性能金属材料长期以来对复杂多元合金化的依赖,提高退役材料的再资源化能力。该项目采用理论分析、数学解析、计算机模拟等理论手段和金相分析、差热分析、电镜分析、高温力学性能试验等实验手段,研究了高温ECAP工艺的新方法、ECAP中的摩擦与润滑、ECAP真应变计算和分布、ECAP中的组织演变、ECAP后超细晶材料中非平衡组织的热稳定性、ECAP后超细晶材料的性能等。通过研究与国际同行建立了密切的学术合作关系。在该方向已发表论文15篇,待发表4篇。SCI收录4篇、EI收录5篇、ISTP收录2篇(有重叠)。SCI收录的论文中,引用本组发表论文累计167篇次,其中自相引用5篇次,国际合作伙伴引用90篇次,其他引用72篇次。
该项目采用最新塑性加工技术—等径弯曲通道变形(ECAP即Equal ChanAngular Processing)—直接将块状材料的内部组织细化到亚微米级,使其常规性能翻番,并赋予材料非常规的性能(如超塑性等);减小高性能金属材料长期以来对复杂多元合金化的依赖,提高退役材料的再资源化能力。该项目采用理论分析、数学解析、计算机模拟等理论手段和金相分析、差热分析、电镜分析、高温力学性能试验等实验手段,研究了高温ECAP工艺的新方法、ECAP中的摩擦与润滑、ECAP真应变计算和分布、ECAP中的组织演变、ECAP后超细晶材料中非平衡组织的热稳定性、ECAP后超细晶材料的性能等。通过研究与国际同行建立了密切的学术合作关系。在该方向已发表论文15篇,待发表4篇。SCI收录4篇、EI收录5篇、ISTP收录2篇(有重叠)。SCI收录的论文中,引用本组发表论文累计167篇次,其中自相引用5篇次,国际合作伙伴引用90篇次,其他引用72篇次。