耦合微观组织演变的热加工图理论及工艺参数优化

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50975234
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    32.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

形变、传热、微观组织演变是热态塑性加工过程中的基本伴随现象,这些现象共存并相互影响,构成了塑性加工过程的物理基础,决定着塑性变形行为和加工后构件的使用性能。目前,广泛应用的热加工图理论尚未反映热态塑性加工过程中微观组织参数和应力状态参数对变形行为的影响。本研究项目拟对热态塑性加工时的微观组织演变进行深入研究;以微观组织演变与塑性变形行为的交互作用机制为基础,建立反映微观组织参数和应力状态参数影响的能量耗散方程和塑性加工失稳准则;结合动态材料模型(DMM),对热加工图(DPM)进行理论预测;基于反映微观组织参数和应力状态参数影响的热加工图,提出塑性加工工艺条件的优化方法,促进面向高性能塑性加工构件的微观组织性能与宏观形状尺寸一体化精确控制理论的发展,实现塑性加工过程由经验设计向定量分析转变,由技艺发展为工程科学,为塑性加工技术向精确、优质、清洁和高效的方向发展奠定理论基础。

结项摘要

形变、传热、微观组织演变的共存并相互影响是锻造成形过程中的基本现象,从而构成了锻造成形过程的物理基础,决定着锻造成形行为和锻件的使用性能。国际上受到广泛关注的热加工图可以描述上述因素对锻造成形的影响。本项目以热模拟压缩试验、微观组织试验、理论分析和试验验证等方法,主要深入研究了TC4、TC11、Ti600、Ti60、Ti-17、300M、7A09、7050等材料的锻造成形行为与表征、微观组织演变模型、塑性变形本构方程、塑性变形失稳准则、热加工图构造方法及其应用,优化了锻造成形工艺参数。本研究项目完成了计划研究的全部内容。本项目取得了以下主要研究成果:(1)系统表征了锻造变形温度、应变速率和变形程度等工艺参数对TC4、TC11、300M、7A09、7050等材料的锻造成形行为;(2)结合内变量原理,提出了金属材料高温塑性变形时的位错密度和晶粒尺寸变化率模型;(3)以位错密度变化率和晶粒尺寸变化率为内变量,采用内变量理论和方法,推导出适用于表征金属材料高温塑性变形行为的粘弹塑性变形本构方程;(4)结合Ziegler不可逆热力学极值原理,建立了反映微观组织参数影响的塑性变形能量耗散方程和塑性变形失稳准则;(5)结合Prasad热加工图构造方法,提出新的高温塑性变形时热加工图的建立方法,该建立方法反映了晶粒尺寸和应变对最优锻造成形工艺参数的影响,在此基础上,预测了几种材料锻造成形时的热加工图,同时优化了锻造成形工艺参数。本项目的科学意义在于:其研究成果为促进面向高性能锻件的微观与宏观协同调控理论的发展,实现锻造成形过程由经验设计向定量分析转变,达到精密、优质、清洁和高效的锻造成形技术发展目标奠定了科学基础。本项目共公开发表学术论文15篇,其中SCI论文14篇,培养博士后1人,博士生2人,硕士研究生4人。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
采用人工神经网络理论预测Ti-6Al-4V钛合金锻后的力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Materials & Design
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李淼泉
  • 通讯作者:
    李淼泉
7050铝合金的塑性流动行为与微观组织演变的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    李淼泉
  • 通讯作者:
    李淼泉
7A09铝合金热模拟压缩变形和固溶处理后的微观组织与力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Materials Processing Technology
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Luo, J.;Li, M. Q.;Ma, D. W.
  • 通讯作者:
    Ma, D. W.
Ti60钛合金热模拟压缩变形时的应变速率敏感性指数和应变硬化指数
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    李淼泉
  • 通讯作者:
    李淼泉
TC11钛合金热模拟压缩变形时的变形行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Materials & Design
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李淼泉
  • 通讯作者:
    李淼泉

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其他文献

不同表面粗糙度Ti-6Al-4V合金扩散连接时的空洞缩小过程及机制
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李宏;李淼泉;康鹏军
  • 通讯作者:
    康鹏军
Ti-6Al-2Zr-2Sn-2Mo-1.5Cr-2Nb等温压缩时的流动行为和变形机制
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李淼泉
两种初始结构Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr合金热加工时的变形行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Transactions of Nonferrous Metals Society of China
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    罗皎;李莲;李淼泉
  • 通讯作者:
    李淼泉
表面粗糙度对钛合金压力连接界面微观组织与性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    精密成形工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨舜;于卫新;李宏;李淼泉
  • 通讯作者:
    李淼泉
TC18合金热加工时流动行为与微观组织的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗皎;王林风;刘少飞;李淼泉
  • 通讯作者:
    李淼泉

其他文献

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高能喷丸作用下钛合金表层梯度纳米结构的形成机制
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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