PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Efekt elektroplastyczny z wykorzystaniem superkondensatorów

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Electroplastic effect using supercapacitors
Konferencja
Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej. FiMM 2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zmiana naprężenia uplastyczniającego pod wpływem przepływającego pulsacyjnego prądu o dużej gęstości zwana jest efektem elektroplastycznym. Efekt ten objawia się zazwyczaj spadkiem naprężenia podczas procesu odkształcania plastycznego. Ogólnie wiadomo, że oddziaływanie przepływu prądu elektrycznego na poziom naprężeń nie jest skutkiem tylko samego wydzielania się ciepła Joule’a. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki otrzymane z próby jednoosiowego rozciągania próbek z zastosowaniem jednoczesnego przepływu impulsowego prądu elektrycznego. W tym celu został zaprojektowany i wykonany generator prądu pulsacyjnego, w którym zastosowano superkondensatory. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone przy niskim napięciu zasilania (2,5 V) z zastosowaniem różnych parametrów prądu, w tym czasu jego przepływu i częstotliwości. W badaniach doświadczalnych w celu pokazania skutków działania efektu elektropulsacyjnego użyto dwóch materiałów – stali nierdzewnej 0H18N9 oraz stopu magnezu AZ31. Wynikiem badań jest opracowanie techniki niskonapięciowego elektroplastycznycznego odkształcenia metali, która przyczyni się do dalszego rozwoju zaawansowanych procesów obróbki plastycznej metali.
EN
The effect of electric current pulses on the plastic flow of materials is generally known as the electroplastic effect. The stress drop during load application was termed the electroplastic effect. It is found that the electric current affects the flow stress of the metals not only in the form of the induced Joule heat. ln this paper, a pulsed electric current is applied to a specimen simultaneously with a quasi-static uniaxial tensile load. To do so a short-time current pulse generator, inducing supercapacitors was designed and manufactured. The experiments with low operating voltage (2.5 V) were performed at different electric current pulse period and frequency. The electroplasticity of stainless steel 0H18N9 and AZ31 magnesium alloy under a pulsed electric current is investigated experimentally. The result of the present study with low operating voltage is expected to provide a basis to develop advanced metal forming processes using electroplasticity.
Rocznik
Tom
Strony
117--122
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
  • [1] Kravchenko V.Y.: JETP, Lett., Vol. 12, 1970, pp. 381.
  • [2] Troitskii, O.A.: Electromechanical Effect in Metal,. Pis'ma Zhurn. Experim.Teoret. Fiz., 1969, 10 (1), pp. 18-22.
  • [3] Conrad H., Karam N., Mannan S.: Effect of Electric current pulses in the recrystallization of copper, Scripta Metall., Vol. 17 (3), 1983, pp. 411.
  • [4] Di Y., Conrad H.: Influence of an electric field in the plastic deformation of polycrystalline NaCl at elevated temperature, Acta Mater., Vol. 46 (6), 1998, pp. 1963.
  • [5] Wei-di C., Sprecher A.F., Conrad H.: Effect of strain rate on the electroplastic effect in Nb, Scripta Metall., Vol. 23 (1), 1989, pp. 151.
  • [6] SprecherA.F., Mannan S.L., Conrad H.: On the temperature rise associated with the electroplastic effect in titanium, Scripta Metall., Vol. 17(6), 1883, pp. 769.
  • [7] Troitskii O.A.: Pressure shaping by the application of a high energy, Mater Sci. Eng., Vol. 75, pp 37.
  • [8] Xu Z., Tang G., Tian S., Ding F., Tian H.: Research of electroplastic rolling of AZ31 Mg alloy strip, J. Mater. Process. Technol., Vol. 182, 2007, pp. 128.
  • [9] Sosnin O.V., Gromova A.V., Yu E., Suchkova, Kozlov E.V., Yu.F. Ivanav, Gromov V.E.: The structural-phase state changes under the pulse current influence on the fatigue loaded steel, Int. J. of Fatigue, Vol. 27, 2005, pp. 1221.
  • [10] Zhang W., Sui M.L, Zhou Y.Z., Li D.X.: Evolution of microstructures in materials induced by electropulsing, Micron, Vol. 34, 2003, pp 189.
  • [11] Troitskii O.A., Mashinostr T., 10, 2003, pp 14-21.
  • [12] Conrad H.: Electroplasticity in metals and ceramics, Mater. Sci. Eng. A287, 2000, pp. 276-287.
  • [13] Molotskii M., Fleurov V.: Magnetic effects in electroplasticity of metals, Phys. Rev. B52, 1995, pp. 15829-15836.
  • [14] Pengchao S., Xifeng L., Wei D., Jun C.: Electrolastic tensile behavior of 5A90 Al-li Alloys, Acta metal. Sin., Vol 27(4), 2014, pp. 642-648.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8a61607e-5ffb-4e93-b265-d58d4415cc72
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.