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基于Taylor模型的FCC冷轧金属织构模拟


4th凝聚态与材料物理国际会议“,

2018年8月16日-17日|英国伦敦

史杰萧

台湾国立

海报和接受的摘要:Res. Rev. J Mat. science

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c2 - 018

摘要

晶粒取向在力学性能各向异性中起着重要作用。20世纪80年代,Van Houtte提出了一种修正模型,即松弛约束Taylor模型,用于预测高SFE金属的实验轧制织构。到目前为止,许多研究人员都在研究实验和模拟之间的纹理演化,但无法同时模拟所有特定的纹理,而且它们的强度也有很大差异。因此,在本研究中,我们将全约束和放松约束相结合的泰勒模型用于预测重度冷轧铜的织构,并定量比较了实验与模拟织构的差异。本研究包括冷轧试验和数值模拟两部分。在冷轧实验中,采用XRD和EBSD对铜进行轧制和测量,分别分析其织构和显微组织。在数值模拟中,将统计10000个取向导入组合Taylor模型,模拟XRD测量的轧制织构。在实验中,95%冷轧铜呈高Cu取向(16.2%)、高S取向(34.6%)和高b取向(14.4%),这是高叠错能金属轧制织构的主要成分。在模拟中,组合Taylor模型成功地模拟了高Cu (9.21%), S(23.24%)和b(13.81%)取向。结果如图1中的{111}极点图所示,符号●、▲和■分别代表Cu、S和Bs。 The combined Taylor model is able to predict the deformed texture. Not only the preferred orientations but also the intensity are achieved.

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