晶粒尺寸及Taylor因子对过时效态7050铝合金挤压型材横向力学性能的影响
本文关键词:晶粒尺寸及Taylor因子对过时效态7050铝合金挤压型材横向力学性能的影响 出处:《金属学报》2016年01期 论文类型:期刊论文
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【摘要】:采用常温冲击实验和拉伸实验研究了大断面7050铝合金型材横向3个典型位置的力学性能的差异,并通过OM,EBSD和TEM分析了其显微组织.结果表明:晶粒尺寸约为12μm的型材芯部比晶粒尺寸约为6μm的边部的屈服强度高,其原因是芯部较硬Copper取向的形变织构组分更强.根据固溶合金元素含量所得的固溶强化项、亚晶粒尺寸所得的晶界强化项和合金的屈服强度可计算Taylor因子,芯部为3.925,边部为2.257.晶界强化模型中Hall-Petch模型比Nes模型更适用于计算固溶后的晶界强化对合金屈服强度的贡献.此外,还建立了3种试样过时效态冲击功与亚晶粒尺寸之间的线性关系.
【作者单位】: 北京科技大学材料科学与工程学院;
【基金】:国家高技术研究发展计划项目2013AA032402 广东省教育部产学研结合项目2015B090901044资助~~
【分类号】:TG146.21
【正文快照】: Manuscript received 2015-03-25,in revised form 2015-11-117050高强铝合金由于比强度高,可承受高载荷,因而其挤压型材广泛用于飞机机翼壁板、梁等结构[1~3].但由于铝合金型材在挤压时受力及变形不均匀会造成合金组织出现各向异性[4,5],而且这种特征的组织难以通过热处理消
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,本文编号:1337185
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