Se realizaron ensayos de compresión térmica en acero ligero Fe-Mn-Al-C con contenido de níquel utilizando Gleeble-3800, bajo temperaturas de deformación de 900~1200 ℃ y velocidades de deformación de 0.01~10 s-1. Se analizaron las curvas de flujo, se establecieron la ecuación constitutiva y el modelo predictivo, se discutió la evolución de la microestructura y se trazó el diagrama de procesamiento térmico. Los resultados muestran que las curvas de flujo presentan características de recristalización dinámica, el esfuerzo de flujo disminuye gradualmente al disminuir la velocidad de deformación o aumentar la temperatura de deformación. La ecuación constitutiva de Arrhenius para el esfuerzo pico tiene una buena capacidad predictiva, la energía de activación de la deformación térmica es de 375 kJ/mol. El modelo predictivo de red neuronal BP (3.54% de error relativo medio) tiene un error relativo medio significativamente menor que el modelo de Arrhenius (11,2%), pudiendo predecir mejor el comportamiento de flujo a alta temperatura. Con el aumento de la temperatura de deformación, la fracción de recristalización dinámica aumenta gradualmente; con el aumento de la velocidad de deformación, la fracción de recristalización dinámica primero disminuye y luego aumenta. El alto grado de recristalización dinámica a altas velocidades de deformación (10 s-1) se atribuye a la energía almacenada de dislocación alta y la elevación adiabática de la temperatura. La fracción del área de la zona de inestabilidad en el diagrama de procesamiento térmico disminuye gradualmente con el aumento de la deformación, y la mejor ventana de procesamiento térmico es: temperatura de deformación 963~1200 ℃, velocidad de deformación 0.04~3.48 s-1.
关键词
Acero ligero; deformación térmica; modelo predictivo; evolución microestructural; diagrama de procesamiento térmico