面向应用的高锰钢应变硬化工程
材料科学
2019-09-20 v1
摘要
高锰钢(HMnS)优异的力学性能源于其高应变硬化能力。这得益于动态回复的强烈抑制、主要的平面滑移,以及附加变形机制(如相变诱导塑性(TRIP)和孪生诱导塑性(TWIP))的激活。然而,根据最终应用的不同,对 HMnS 力学性能的显著差异化的要求具有相关性。为针对特定应用设计 HMnS,需要考虑加工条件的多尺度材料模拟以预测最终力学性能,即基于集成计算材料工程(ICME)的应变硬化工程。本工作中,我们提出一种通过层错能计算进行合金选择的方法,从而能够激活/抑制特定变形机制。定制制造,例如通过热机械处理、剧烈塑性变形或增材制造,提供了在加工期间和之后利用应变硬化能力来定义力学性能的可能性。我们将讨论一种用于合金与工艺设计的计算方法。
引用
@article{arxiv.1909.08677,
title = {Application-oriented strain-hardening engineering of high-manganese steels},
author = {Christian Haase and Franz Roters and Angela Quadfasel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.08677},
year = {2019}
}