Xi Chen, LIU Yan-hui et Ning Yong-quan
Afin d'optimiser la technologie de travail à chaud de l'acier rapide issu de la métallurgie des poudres, le comportement de déformation à chaud de l'acier rapide issu de la métallurgie des poudres (PM) a été étudié par simulation Gleeble-1500D dans la plage de températures de 1000-1150°C, des taux de déformation compris entre 0,001 s-1 et 1,0 s-1 et un taux de déformation de 60 % des échantillons. La contrainte d'écoulement sous différentes températures et taux de déformation a été analysée. Les résultats montrent que la contrainte d'écoulement est fortement influencée par la température de déformation et le taux de déformation. La contrainte de pointe et la déformation correspondante diminuent avec l'augmentation de la température et la diminution du taux de déformation. La température de déformation, la vitesse de déformation et l'énergie d'activation de la déformation ont un grand effet sur la microstructure. La valeur de l'énergie d'activation de la déformation est de 750,67 kJ/mol. Le modèle mathématique de la déformation correspondant au pic de contrainte a été établi. La relation entre la déformation correspondant à la contrainte de pointe et la déformation correspondant à la contrainte critique peut être décrite comme : εc=0,606 εp. L'équation constitutive dynamique segmentaire sous différentes déformations a été établie sur la base de l'idée de sous-section.