تم استخدام جهاز Gleeble-3800 لإجراء اختبارات الضغط الحراري على فولاذ خفيف Fe-Mn-Al-C يحتوي على النيكل عند درجات حرارة تشويه تتراوح بين 900~1200 ℃ وسرعات إزاحة 0.01~10 s-1، وتم تحليل منحنيات الانسياب، وتم إنشاء معادلات السلوك ونماذج التنبؤ، وتمت مناقشة تطور التركيب المجهرِي، ورسم خريطة التصنيع الحراري. أظهرت النتائج أن منحنيات الانسياب تظهر خصائص إعادة التبلور الديناميكي، وتنخفض إجهادات الانسياب مع انخفاض سرعة الإزاحة أو ارتفاع درجة حرارة التشويه. تمتلك معادلة آرينياس للسلوك ذروة الشدة توقعًا جيدًا، حيث تبلغ طاقة التنشيط للتشويه الحراري 375 كيلو جول/مول. نموذج التنبؤ بشبكة BP العصبية (بنسبة خطأ نسبية متوسطة 2.54%) أقل بكثير من نموذج آرينياس (11.2%)، ويمكنه التنبؤ بسلوك التدفق عند درجات الحرارة العالية بشكل أفضل. مع ارتفاع درجة حرارة التشويه، تزداد نسبة إعادة التبلور الديناميكي تدريجيًا؛ مع زيادة سرعة الإزاحة، تنخفض نسبة إعادة التبلور الديناميكي أولًا ثم تزداد. مستوى إعادة التبلور الديناميكي العالي عند سرعة إزاحة عالية (10 s-1) يُعزى إلى تخزين الطاقة الناتجة عن الإزاحات العالية وتأثير ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن الاحتكاك الداخلي. تقل نسبة مساحة منطقة عدم الاستقرار في خريطة التصنيع الحراري تدريجيًا مع زيادة مقدار التشويه، بينما تكون نافذة التصنيع الحراري المثلى عند: درجة حرارة تشويه 963~1200 ℃ وسرعة إزاحة 0.04~3.48 s-1.
关键词
فولاذ خفيف; تشويه حراري; نموذج التنبؤ; تطور التركيب; خريطة التصنيع الحراري