Xi Chen, LIU Yan-hui y Ning Yong-quan
Con el fin de optimizar la tecnología de trabajo en caliente del acero de alta velocidad de pulvimetalurgia, se investigó el comportamiento de deformación en caliente del acero de alta velocidad de pulvimetalurgia (PM) mediante simulación Gleeble-1500D en el rango de temperatura de 1000-1150 °C, tasas de deformación entre 0,001 s-1 y 1,0 s-1 y una tasa de deformación del 60% de las muestras. Se analizó la tensión de fluencia a diferentes temperaturas y tasas de deformación. Los resultados muestran que la tensión de fluencia está influenciada notablemente por la temperatura de deformación y la tasa de deformación. Tanto la tensión máxima como la deformación correspondiente disminuyen con el aumento de la temperatura y la disminución de la tasa de deformación. La temperatura de deformación, la tasa de deformación y la energía de activación de la deformación tienen un gran efecto en la microestructura. El valor de la energía de activación de la deformación es 750,67 kJ/mol. Se estableció el modelo matemático de la deformación correspondiente a la tensión máxima. La relación entre la deformación correspondiente a la tensión pico y la deformación correspondiente a la tensión crítica se puede describir como: εc=0,606 εp. La ecuación constitutiva dinámica segmental bajo diferentes deformaciones se estableció con base en la idea de subsección.