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- W2022796184 abstract "The applicability of the following strain rate equation to high temperature deformation is examined. ε=|gfsexp (−ΔH0KT) exp (vτ − τB]KT) Here ε is the tensile or compressive strain rate; φs is a structure factor; ΔH0 is the activation enthalpy in the absence of effective stress; v is the activation volume; τ is the applied stress; τb is the internally-generated back stress; and kT has its usual significance. Published results obtained by creep, hot compression, extrusion and hot torsion covering a wide range of strain rates are analyzed. It is concluded that, as long as σs and v are independent of instantaneous changes in applied stress and temperature, a back stress term must be included if the equation is to be valid for transient as well as steady-state conditions. Possible sources of the back stress are considered, and it is shown that the “structure parameter” of empirical strain rate equations arises from the back stress term. L'auteur examine la possibilité d'application à la déformation à haute température de l'équation suivante : ε=|gfsexp (−ΔH0KT) exp (vτ − τBKT) Ici ε est la vitesse de déformation en traction ou en compression; φs est un facteur de structure; ΔH0 est l'enthalpie d'activation en l'absence de contrainte effective; v est le volume d'activation; τ est la contrainte appliquée; τb est la contrainte interne; et kT a le sens habituel. L'auteur analyse les résultats publiés et obtenus par fluage, compression à chaud, extrusion et torsion à chaud, couvrant un large domaine de vitesses de déformations. Il conclut que, tant que φs et v sont indépendants des variations instantanées de la contrainte appliquée et de la température, un terme de contrainte interne doit être introduit pour que l'équation soit valable pour les régimes transitoires aussi bien que dans les conditions de régime permanent. L'auteur recherche les origines possibles de la contrainte interne et montre que le “paramètre de structure” des équations empiriques de la vitesse de déformation résulte du terme de contrainte interne. Die Anwendbarkeit der folgenden Gleichung für die Abgleitgeschwindigkeit auf Hochtemperatur-Verformung wird untersucht. ε=|gfsexp (−ΔH0KT) exp (vτ − τB]KT) Dabei ist ε die Abgleitgeschwindigkeit bei Zug- oder Druckverformung, φs ein Strukturfaktor, ΔH0 die Reaktionsenthalpie bei Abwesenheit einer effektiven Spannung, v das Aktivierungsvolumen, τ die angelegte Spannung, τb die im Innern erzeugte Rückspannung und kT hat seine übliche Bedeutung. Veröffentlichte Ergebnisse von Druck- und Torsionsversuchen bei hohen Temperaturen, von Kriechund Flieβpressversuchen, die einen weiten Bereich der Abgleitgeschwindigkeit überdecken, wurden analysiert. Daraus wird geschlossen, daβ, solange φs und v von plötzlichen Änderungen der angelegten Spannung und der Temperatur unabhängig sind, ein Rückspannungsterm eingeführt werden muβ, wenn die Gleichung sowohl unter Übergangs- als auch unter statischen Bedingungen ihre Gültigkeit behalten soll. Mögliche Quellen der Rückspannung werden betrachtet und es wird gezeigt, daβ der “Strukturparameter” der empirischen Gleichungen der Abgleitgeschwindigkeit vom Rückspannungsterm herrührt." @default.
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