高速电气化列车高强高导接触线用Cu-Cr-Zr合金组织和性能
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【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图3.6eu一0.4wt.%er-o.12wt.o,ozr-o.oZwt.9,osi合金(叮=1.8)在500“C下退火(a)拉拔态,(b)lh,(c)Zh及(d)4h后的纵向金相组织
图3.6eu一0.4wt.%er-o.12wt.o,ozr-o.oZwt.9,osi合金(叮=1.8)在500“C下退火(a)拉拔态,(b)lh,(c)Zh及(d)4h后的纵向金相组织Fig.3·6OPtiealmicrostrueturesonlongitudinalseeti....
图3.11eu一0.4wt.%er-o.12wt.%zr一0.02wt.o,osi一0.05wt.%Mg合金(a)铸态和(b)固溶态金相组织
泌泌一’一Annea,edat450OCCC一一了一卜~aledat400oCCClllllAnnealingt而e(h)图3.10cu一0.月、wt.%c卜0.12wt.%z卜0.02wt.%si一0.oswt.%Mg合金在不同温度下退火的相对电导率Fig·3.10Eleetr....
图4.7合金通过微应变估算的位错密度和通过储存能估算的位错密度Fig.4.7DislocationdensityofCu一0.4wt.%Cr一0.12wt.%Zr一002wt.%51一0.05wt.%Mg
p一16.lx//b“,....……,................……(4.6)其中。是微应变,b是伯格斯矢量(对于cu晶格取b=0.256nm[89])。合金通过微应变估算的位错密度和通过储存能估算的位错密度如图4.7所示。二者具有相同的变化趋势。通过DSC得到的位错密....
图4.8cu一0.4wt.%cr一0.12wt.%200.02wt.%si一0.05wt.%Mg合金屈服强度理论估算值
图4.8cu一0.4wt.%cr一0.12wt.%200.02wt.%si一0.05wt.%Mg合金屈服强度理论估算和实际测量值Fig.4.8TheealeLllatedflo、vstressa。andthemeasuredfiowstressatdePendentonthear....
本文编号:4000853
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