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累积叠轧工艺对AZ31镁合金组织和力学性能的影响

发布时间:2021-02-19 13:41
  镁合金作为最轻的金属结构材料,具有良好的比强度和比刚度、耐腐蚀性、阻尼减振性和机械加工性等优良性能而被受科研工作者关注,是目前代替钢、铝在工业中的应用最好的潜在材料,是解决目前传统金属资源匮乏、减少能源消耗的良好途径。但是由于镁合金的密排六方结构,在室温下塑性变形和塑性加工能力差,大大限制了镁合金的应用。而晶粒细化是一种能够提高材料强度的同时,还能使材料获得超塑性的方法。本文通过细化镁合金晶粒,来提高镁合金强度和塑性。本文采用累积叠轧技术(Accumulative Roll Bonding,ARB)制备AZ31镁合金板,通过金相观察(OM)、X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)进行了微观组织观察,通过室温拉伸试验、硬度测试表征其强度、延伸率和硬度,通过单搭接拉伸实验评估界面结合强度。分析了不同轧制温度、压下量、循环道次对AZ31镁合金累积叠轧组织形貌、力学性能的影响,探讨了不同工艺参数下累积叠轧组织演变规律,探究了镁合金累积叠轧工艺边裂形成机理、界面结合机理。其中,由于AZ31镁合金累积叠轧温度是在再结晶以上进行,不同于冷轧焊合理论,本文对界面结合探究并获得了AZ31镁合金累... 

【文章来源】:南昌大学江西省 211工程院校

【文章页数】:80 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

累积叠轧工艺对AZ31镁合金组织和力学性能的影响


镁合金的分类Fig.1.1Classificationofmagnesiumalloy

电子通信,医用材料,汽车行业,航空航天


1.2 镁合金的应用:(a) 航空航天, (b) 汽车行业, (c) 电子通信, (d) 医用材.2 Application of magnesium alloy: (a) aerospace, (b) automotive industry, (c) elcommunications, (d) medical materials合金塑性变形机制在外力作用下产生形变,而在去除外力后,弹性变形部分消失下来的那部分变形即为塑性变形。镁合金塑性变形机制是研重要理论基础,不同温度环境镁合金塑性变形机制不同。室温式主要为滑移和孪生,高温环境下在此基础上还包括动态再。室温塑性变形方式环境下,镁合金变形方式主要为滑移和孪生。滑移是镁合金塑缺的变形机制[21-25],滑移是指晶体的一部分在剪切应力的作用方向发生移动,则此晶面称为滑移面,滑移面移动方向为滑移降低位错滑移的阻力,提高可动位错的数量来提高镁合金位

滑移系,晶体结构,锥面,滑移


图 1.3 镁合金的晶体结构及主要滑移系[31]ig. 1.3 Lattice structure and main slip system of magnesium a下镁合金柱面和锥面滑移的临界剪切应力约是锥面滑移很难激活,导致主要的变形机制为基面

【参考文献】:
期刊论文
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[6]高强变形镁合金的研究现状及展望[J]. 宋鹏飞,王敬丰,潘复生.  兵器材料科学与工程. 2010(04)
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博士论文
[1]AZ31镁合金动态塑性变形后的形变孪晶及力学性能的研究[D]. 娄超.重庆大学 2013
[2]变形镁合金AZ31的织构演变与力学性能[D]. 常丽丽.大连理工大学 2009

硕士论文
[1]MgAl基变形镁合金再结晶组织与织构的演变[D]. 周茹玎.大连理工大学 2013
[2]纯铜板连续剪切变形实验研究[D]. 冯春生.燕山大学 2013
[3]AZ31变形镁合金的形变与损伤行为研究[D]. 高占峰.东北大学 2009



本文编号:3041198

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