Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
Validation of material models for bainitic steels used in optimization of manufacturing chain for fasteners — Stale bainityczne jako alternatywa dla konwencjonalnych stali węglowo-manganowych w wytwarzaniu elementów złącznych – symulacja cyklu produkcji / Roman Kuziak, Krzysztof Radwański, Konrad PERZYŃSKI, Łukasz MADEJ, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2014 — vol. 14 no. 1, s. 37–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr., Streszcz.
Autorzy (5)
- Kuziak Roman
- Radwański Krzysztof
- AGHPerzyński Konrad
- AGHMadej Łukasz
- AGHPietrzyk Maciej
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 88526 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2015-03-26 |
| Rok publikacji | 2014 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp | |
| Czasopismo/seria | Computer Methods in Materials Science |
Streszczenie
Celem pracy było przeprowadzenie weryfikacji modeli reologicznych i modeli rozwoju mikrostruktury stosowanych w optymalizacji wytwarzania elementów złącznych ze stali bainitycznych. Wykonano symulacje fizyczne poszczególnych doświadczeń i przeprowadzono identyfikację współczynników w modelach. Szczególny nacisk położono na walcowanie na gorąco prętów i kontrolowane chłodzenie. Fizyczną symulację procesów termomechanicznych wykonano na symulatorze Gleeble 3800 i na tej podstawie wykonano identyfikację modelu rozwoju mikrostruktury. Próby dylatometryczne wykorzystano do weryfikacji modelu przemian fazowych. Do analizy mikrostruktur wykorzystano mikroskopię optyczną i elektronową. Wyniki analizy potwierdziły dobrą dokładność modeli.
Abstract
Physical simulations were performed to identify and validate material models, which are used in optimization of manufacturing chains of fasteners. The focus was on hot rolling and controlled cooling. Physical simulations of thermomechanical processes were performed to validate microstructure evolution model for hot forming. Multi-stage deformations in the plane strain compression test were performed on the Gleeble 3800 simulator. Dilatometric tests were performed to identify and validate phase transformation model. Microstructure was investigated after each test using optical and electron microscopy. Good predictive capability of the models was confirmed.