Xi Chen, LIU Yan-hui und Ning Yong-quan
Um die Warmumformungstechnologie von pulvermetallurgischem Schnellarbeitsstahl zu optimieren, wurde das Warmverformungsverhalten von pulvermetallurgischem (PM) Schnellarbeitsstahl mittels Gleeble-1500D-Simulation in einem Temperaturbereich von 1000–1150 °C, Dehnungsraten zwischen 0,001 s-1 und 1,0 s-1 und einer Verformungsrate von 60 % der Proben untersucht. Die Fließspannung bei unterschiedlichen Temperaturen und Dehnungsraten wurde analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fließspannung stark von der Verformungstemperatur und der Dehnungsrate beeinflusst wird. Sowohl die Spitzenspannung als auch die entsprechende Dehnung nehmen mit steigender Temperatur und sinkender Dehnungsrate ab. Verformungstemperatur, Dehnungsrate und Verformungsaktivierungsenergie wirken sich stark auf die Mikrostruktur aus. Der Wert der Verformungsaktivierungsenergie beträgt 750,67 kJ/mol. Es wurde ein mathematisches Modell der der Spitzenspannung entsprechenden Dehnung erstellt. Die Beziehung zwischen der der Spitzenspannung entsprechenden Dehnung und der der kritischen Spannung entsprechenden Dehnung kann wie folgt beschrieben werden: εc=0,606 εp. Die segmentale dynamische Stoffgleichung unter unterschiedlicher Belastung wurde basierend auf der Idee der Unterteilung aufgestellt.