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1)  calescent superplastic forming
升温超塑性
1.
To improve the productivity of the superplastic forming technology, a calescent superplastic forming(CSPF)technological method is proposed.
为了解决恒温超塑性成形工艺效率低的问题,本文提出了一种升温超塑性成形的新工艺方法,并用模糊神经网络对升温超塑性胀形成形的工艺参数进行优化,得出了优化后的TC4钛合金升温超塑性胀形成形工艺的加载曲线,利用优化后的成形工艺参数进行了某航空器用TC4钛合金薄板盒形件的升温超塑性胀形成形试验。
2)  low temperature superplasticity
低温超塑性
1.
The tensile results show that Ti6Al4V alloy exhibits good low temperature superplasticity.
结果表明:Ti6Al4V合金在空气中表现出良好的低温超塑性变形能力。
3)  isothermal superplasticity
恒温超塑性
4)  Isothermal Super Plastic Compression
等温超塑性压缩
5)  superplastic differential temperature drawing
超塑性差温拉深
1.
In this paper, the superplastic differential temperature drawing of AA5083aluminum alloy is performed.
超塑性差温拉深主要是通过控制拉深件突缘与凸模底部之间的温度差来实现板料拉深性能的提高。
6)  excessive temperature rise
超温升
补充资料:超塑性锌合金


超塑性锌合金
superplastic zinc alloys

超塑性锌合金suPe印lastic zinca一oys经过一定的预处理后,在适当的变形温度一速度条件下呈现超塑性的锌合金。常用的超塑性锌合金工艺参数和性能指标见表。表中云为应变速率,m为应变速率敏感性指数。常用超塑性锌合金工艺参数和性能指标┌──────┬──────────┬──────┬───┬─────┐│材料 │预处理工艺 │超塑变 │延伸率│m ││成分 │ │形规范 │古(%) │ │├──────┼──────────┼──────┼───┼─────┤│ZnA122 │370OC,8小时固溶 │250oC │>1000 │0 .5 ││(22%AI) │处理,淬于冰盐水 │右=10一2一 │ │ ││铸锭 │250’C保温0 .5小时 │10一3/秒 │ │ ││ │回火 │ │ │ │├──────┼──────────┼──────┼───┼─────┤│Z诬AI双_o忍 │固溶处理同上; │同上 │)1000 │0 .5 ││(22%AI- │250oC,保温0 .5小 │ │ │ ││0 .2%Cu) │时,并在此温度下热 │ │ │ ││板材、棒材 │轧或热挤 │ │ │ │├──────┼──────────┼──────┼───┼─────┤│ZnAI;_1 │320℃,3小时均匀 │300一350℃ │700一 │0 .5一0.6 ││(4%AI, │化退火;300’C热 │户=10月一 │1000 │ ││l%Cu) │轧,变形量>90% │10一3/秒 │ │ ││板材 │ │ │ │ │├──────┼──────────┼──────┼───┼─────┤│ZnA15 │320℃,3小时均匀 │300一325℃ │>1000 │ ││(5%AI) │化退火;260,C热轧, │亡二10一l一 │ │ ││板材 │变形量>90% │10一3/秒 │ │ │└──────┴──────────┴──────┴───┴─────┘ 共析锌铝合金(Z nAI动有优越的超塑性及较高的室温强度,但抗姗变能力较差,在实际应用中通常添加少量的铜、镁或锰,以改善合金的综合力学性能,特别是增加抗蠕变的能力。研究表明,工业牌号共晶型锌合金(ZllAI卜1及ZnAI。等)也有很高的超塑性,但它们的预处理方法与共析型不同。
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