【摘 要】
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采用MTS热-机械疲劳测试系统,同时建立电-磁-热-力多物理场耦合数值模型,研究了H13钢在200~600℃范围,对称拉、压机械应变(0.7%和0.9%)控制下同相位(In-phase,IP)和反相位(Ou
【机 构】
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上海大学材料科学与工程学院,高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室
【基金项目】
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“十三五”国家重点研发计划(2016YFB0300400,2016YFB0300404)
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采用MTS热-机械疲劳测试系统,同时建立电-磁-热-力多物理场耦合数值模型,研究了H13钢在200~600℃范围,对称拉、压机械应变(0.7%和0.9%)控制下同相位(In-phase,IP)和反相位(Out-of-phase,OP)应力-应变响应行为。另外,基于实验和模拟数据,结合寿命预测模型对H13钢进行了寿命预测。结果表明H13钢在准稳定热-机械循环阶段,随着循环次数的增加,最大拉、压应力不断降低;热-机械循环高温半周相较于低温半周会产生更大的非弹性应变;以同相位机械应变为0.7%模拟数据为例,在最
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