【摘 要】
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由于实际的冲模测验显示出成形失效的发生要早于通过成形极限图(FLD)预测,所以限制了先进高强度钢的广泛使用.与传统钢(例如HSLA)成形失效不同,双相钢(DP)的裂纹发生在弯
【机 构】
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Department of Materials Science and Engineering, The Ohio State University,Columbus, OH, USA
【出 处】
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2009年汽车用钢生产及应用技术国际研讨会
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由于实际的冲模测验显示出成形失效的发生要早于通过成形极限图(FLD)预测,所以限制了先进高强度钢的广泛使用.与传统钢(例如HSLA)成形失效不同,双相钢(DP)的裂纹发生在弯曲区域.传统看法将此归因于AHSS的特有的假设损伤机制.为了理解AHSS成形行为重要机制,研究探索了三个方面的问题:(1)新的拉弯测验以显示薄板成形条件下双相钢的组织;(2)精确考虑了应变、应变速率和温度条件下的双相钢的新本构方程;(3)模具包括弯曲段,非弯曲段,拉伸段的热机械有限元分析成形.从很多已有的AHSS钢中挑选出三种类别的钢种来实施这些实验技术,分别是:DP590,DP780,DP980.该三种钢种的特殊成形特点主要涉及大应变区域的热量产生和温度上升(相应于它们的高强度和塑性).这些实验的结果为在弯曲段过早失效,而失效原因不能由传统实验的成形极限图(在室温下实施)来预测.然而,当考虑了热量效应后提高了失效预测准确性,但实际的成形性仍然很低,推测认为是在模型法中没有考虑到边角效应和不均匀性的结果.
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