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1、 32 « 1012 1011 1011 1012 2 MPa , Ö² ECAP Ü ¾ ¡ ³ C Ö² ¾ . BA Ö² X , Y Z 3 ± £ ¢ Õ ¡ ¿ Ì, ¥ Ç Õà ° Ó, Õ ÕÍ Ö², ¨¥
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3、#201;© , ÕÛ ¢ «Ö . 24 , £É© «ÞÝ 5 ±ßÎÉ© , ¨ ÉÜÖ , ¨ Õ ¨ ÁÛ , Õ ¼ ¦ Ì , Á ¦Ì¨ ±ªÛ . ¯ Û ´ AZ31 ECAP &
4、#197; ½ Ì ½ ¼ 25 m, Å Û ¸ ¦É , ¾ , Û ¾¼ Õ ° ³ . ¼ Õ Û Û ³ ½ ¡ ¡ Û ¶Â ³ ¯ ¶Ç .¯ ¤ Ê Ü ¶ Ü Ñ¥ &
5、#209; ( ( Õ ÁÕ ± · ¡ , 1012 1011 , . , ECAP ECAP «ª ¥ª , 76153 MPa. 13 ¡ Õ Ô 46 º (CRSS ÅÉ Ü Û , Õ ;à ¥ª ³ ª à 1011 1012 ¯ ¡ Õ ¡ ¡ Ó Õ¾
6、 °Àº¨ , ¶ Ñ ¯ ² (à ² 6a Ñ, « ¼ , È ÁÈ ¼ÀÌ, ÏÈ ¡ÚÈ« ÂÈ Ñ ¼ Ì, ÏÈ È ÅÙ ¢ ¶Âª Â. Õ ¡ 5
7、ECAP23 3DRD ECAP 4 Fig.5 Schematic illustrations of the distortions introduced into cubic elements when viewed on the X , Y and Z planes for 4 routes in conventional ECAP 23 (a and in 3DRD ECAP (b  ܿ§ Í ¹ ²¢ Õ± Ô ÐƱ 6 FEM 3DRD
8、ECAP 4 Fig.6 FEM simulated stress distribution on the sample surface during ECAP pressing (a and schematic diagram of the tensile stress on the surfaces of samples during ECAP processing by 4 routes in 3DRD ECAP (b § Û ß Ò Õ± Û ß ¢ ÐÆ
9、7; Ô1² ¾ ¶Â½ . , × ¨ , ¦ , ÅË £ È¨Â Ü Ë £½ à ¡ : ¦ £ ÓÔ°¢ AZ31 ßÆ Å 33 £ Ó ¤¥ Ç ECAP Ü ¾ Ú
10、½ Ç. Ú³ Ñ¥Á · £ ¼ÁÈ (² 6a È ·, ѳ  ±¿ ½ . ² 6b Õ RDECAP 4 Ö² ¥ Ç Ç Õ ³ £ Ó ´ Ì Ø Ñ ¯ ², A Ö²
11、Ü 2 ± £¢ Ó ; BA Ö² Õ 4 ± £¢ ; BC Ö² Õ Ä 2± £ ; C Ö² ° 1 ± £ . ±£¢ Ü ¡ °1± £ Ü Â¾ Óª . à ° ECAP £
12、213;¦ Ø: A Ö²Ü ° 1 ± £ BA Ö²Ü ÕÄ 2 ± £ BC Ö² 2 ± £. ¦ Ü Õ 4 ± £ C Ö² Ü Õ 3DRD ECAP à ° ECAP à ª Ö²ÅÙ°Å ©
13、¤ ¿ : A Ö² C Ö², BA Ö² BC Ö², BC Ö² BA Ö², C Ö² A Ö². «Ë¤Ã° ECAP 3DRD ECAP Ö² « Æ ¾ ¬ ÕÜ Ó Ý, Ç Ü È Ø. ´ Ì
14、; Ø, ¨ Õ Î º Ë ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ö² A , BA, BC C Þ Ì, Ö²¤ º È Ñ Ç , Ȥ ó ¾ ¥ ¦, BA A Ö² Í BC C Ö²¶ . (2 ¶ à &
15、#176; ECAP ¦, ³ 3DRD ECAP Ó Õ ECAP Ö² ¸ ¾ ¼ ¡ ¬. ECAP ¤Ü ¾ ¡ ¼³ Õ ¢ ³Ü ³± § , ¨¶Ý ¨ Î º Ø ¿. (1 3DRD ECAP AZ31 4 ² ª ¦ ¡
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