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1)  metal flow stress
金属变形抗力
1.
Prediction of metal flow stress by neural network;
基于神经网络的金属变形抗力预测
2)  metal plastic deformation resistance
金属塑性变形抗力
3)  Metal deformation
金属变形
4)  resistance of deformation
变形抗力
1.
Results showed that high temperature resistance of deformation of 4Cr13 is not changed by adding copper and sulphur.
研究表明,铜、硫的加入未引起4Cr13钢变形抗力的改变。
2.
The curve of stress-strain of Q345 is found and then the resistance of deformation is obtained in different conditions when σ-(0.
2作为材料的屈服极限值,得到不同条件下的变形抗力值。
5)  flow stress
变形抗力
1.
A Dynamic Recovery Model for Flow Stress of Microalloyed Steel Produced by Compact Strip Production Process
CSP微合金钢变形抗力动态回复模型
2.
On the basis of the data obtained from Cam Plastometer,an RBF neural network prediction model is established by Matlab neural network toolbox,which corresponds with the relationship between flow stress and chemistry elements,temperature,deformation strain and strain rate of carbon steel.
以凸轮式高速形变试验机得到的实验数据为基础,利用Matlab人工神经网络工具箱,建立了碳钢的变形抗力与其化学成分、变形温度、变形程度及变形速度对应关系的RBF神经网络预测模型。
3.
To improve the prediction accuracy of the flow stress,a hybrid model based on the Hybrid Least Squares Support Vector Machine(HLS-SVM) and Mathematical Models(MM) was proposed.
为提高变形抗力的预测精度,提出了一种基于混合最小二乘支持向量机和数学模型的组合方法。
6)  resistance to deformation
变形抗力
1.
The compressing deformation with different temperature,rate and extent is executed to 20MnSiv steel on Gleeb-1500 thermal simulating test machine,its model of resistance to deformation in high-temperature rolling got,its continuous cooling transformation curve drew up with twin-pass compression method.
在G leeb le-1500热模拟实验机上对20MnS iV钢进行不同变形温度、变形速度、变形程度的压缩变形,得到了该钢种高温轧制过程中的变形抗力模型,采用双道次压缩实验绘制了该钢种的连续冷却转变曲线。
2.
The resistance to deformation decreases with the rising temperature after 450℃.
结果表明,BZ 11准贝氏体钢在20~450℃的抗拉强度变化不大,超过450℃随着拉伸温度的升高变形抗力减少;在900℃拉伸时,准贝氏体钢变形抗力与20钢变形抗力相当,说明准贝氏体钢具有良好的高温变形能力。
补充资料:金属的变形抗力


金属的变形抗力
deformed resistance of metal

1 inshu de bianxing kangli金属的变形抗力(deformed resistanee ofmetal)金属材料在受外力作用时抵制开始产生塑性变形的能力,又称塑性变形抗力。金属的变形抗力,常用该材料在不同的变形温度、变形速率和变形程度下单向拉伸或单向压缩试验时的屈服强度街的大小来标定。采用这种度量方法,是为了排除应力状态的影响。金属的塑性变形抗力取决于化学成分和组织结构,并受变形温度、变形速度及变形程度等条件的影响。金属进行塑性加工时的单位工作应力,还取决于变形过程的应力状态,并受工具与金属接触表面间摩擦力的重大影响。因此,实际单位变形力 尸一aT+q(1)式中q是由变形力学图的外部因素引起的附加抗力值。 变形抗力的一般表达式在材料成分及组织结构给定的情况下,变形抗力与变形过程条件之间的函数关系为: 丙=f(:,舀,T,t)(2)式中。为变形程度;云为变形速度;T为变形温度;t为变形所经历的时间。变形时间虽对材料的硬化和软化现象有影响,但这个因素已在变形速度中有所反映,故一般忽略此项,使式(2)简化为: 听一f(c,之,T)(3)即变形抗力可描述为变形过程热力学条件的某种复杂函数。冷变形时的变形抗力可写成: 晰~K梦砂(4)热变形时的变形抗力可写成: 听一K扩沙e一bT(5)式中K、m、n、b为取决于材质和变形条件的常数,由实验确定。 平均变形抗力金属塑性加工是材料在外力作用下连续通过变形区的过程,从变形区的入口到变形区出口,所承受的变形程度是不断变化的,使变形区各个断面处的变形抗力不同。为了求出变形时所需变形力,应将各个瞬间的变形程度及相应的变形抗力代入理论公式来导出变形抗力的瞬时值,然后再进行积分求解,但这种作法实际上是很难完成的。因此一般是将变形抗力视为某个定值以便于计算,这样就出现平均变形抗力的概念。平均变形抗力沂定义为: 孔一工厂喇。(6) C Jo冷变形时,将式(3)代入式(6),得 爵一粤厂砂护d。(7) C Jo若变形速度云也取平均值云,则式(7)可进一步简化为: 民一工砂厂。d。一本;扮(8) C Jon十1 (曹乃光)
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