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高应变下挤压态Mg-8Zn-2.5Nd-0.8Y镁合金的力学性能和组织演变分析

发布时间:2021-01-10 02:06
  采用分离式霍普金森压杆,测试挤压态Mg-8Zn-2.5Nd-0.8Y镁合金在不同应变速率下的真应力-真应变曲线,并分析其高应变压缩时的组织演变。结果表明:横向压缩曲线未形成明显屈服,表现出连续屈服的特点,当应变速率增大,最大流变应力随之增大。纵向压缩曲线具有连续屈服的特点,表现出明显的正应变速率强化特征。横向与纵向屈服强度都随应变速率的增大而增大。挤压态镁合金基体中生成了明显的再结晶组织,晶粒平均尺寸约为25μm。试样进行横向压缩后,基体中生成了很多孪晶组织,孪晶之间相互平行。纵向压缩变形组织中生成了更多细小的孪晶组织。 

【文章来源】:粉末冶金工业. 2020,30(03)北大核心

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

高应变下挤压态Mg-8Zn-2.5Nd-0.8Y镁合金的力学性能和组织演变分析


挤压设备照片

曲线,镁合金,应变硬化,应力


图3为应变速率为1 500 s-1时,挤压态Mg-8Zn-2.5Nd-0.8Y镁合金的纵向与横向压缩测试的应变硬化率-真应变曲线。由图可知,两个方向上的应变硬化率呈现出不同的变化趋势,纵向应变硬化率随应变增大不断减小,横向应变硬化率在应变量达到0.042时明显增大,说明此时试样变形机制发生改变。图3 挤压态Mg-8Zn-2.5Nd-0.8Y镁合金应变速率为1 500 s-1时的应变硬化率-真应变曲线

曲线,镁合金,应变速率,应变硬化


图2 挤压态Mg-8Zn-2.5Nd-0.8Y镁合金压缩时的真应力-真应变曲线表1为应变速率为1500 s-1时挤压态Mg-8Zn-2.5Nd-0.8Y镁合金的力学性能。由表1可知,横向的力学性能均低于纵向力学性能,因为合金在横向更易生成显微裂纹,裂纹更易扩展,导致拉伸强度与伸长率都降低。

【参考文献】:
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本文编号:2967845

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