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文檔簡介
1、對鑄態(tài) Mg-4.35Li-4.09Zn-1.42Y-0.08Al進行熱壓縮試驗,研究合金的熱變形行為,對合金的真應力-真應變曲線進行分析,利用雙曲正弦函數(shù)建立合金的熱壓縮流變應力
本構(gòu)方程,做出合金的熱加工圖,得到合金的最優(yōu)變形參數(shù),分析熱壓縮過程中合金的顯微組織演化過程。
鑄態(tài)實驗合金主要由α-Mg基體、稀土化合物、Mg0.97Zn0.03相及W-Mg3Zn3Y2相組成,合金的屈服強度σ0.2=100.8MPa,
2、抗拉強度σb=185.0MPa,斷面伸長率 A=12.7%,布氏硬度HB=64.6,具有良好的強韌性的配合。
合金的流變曲線為典型的動態(tài)再結(jié)晶曲線,在加工硬化的同時伴隨著動態(tài)再結(jié)晶過程。變形開始時,流變曲線呈上升狀態(tài),達到峰值后動態(tài)再結(jié)晶的軟化作用使曲線下降,逐漸趨于平緩達到穩(wěn)定狀態(tài);雙曲函數(shù)關(guān)系的本構(gòu)方程可以較為準確的描述合金的熱變形行為:合金的平均熱變形激活能較高,為Q=150.50kJ/mol; T<400℃時,變形機制
3、主要以位錯攀移機制為主,T>400℃時,合金的變形行為主要受第二相粒子增強的影響。
合金中存在一個峰值效率區(qū),能量耗散效率在30%~31%之間。失穩(wěn)區(qū)條件下的合金在宏觀形貌上出現(xiàn)剪切開裂的現(xiàn)象,合金的最優(yōu)的熱變形加工參數(shù)為T=393~450℃,ε=0.0575~0.195s-1。
合金壓縮態(tài)中的強化相主要為MgZn相和稀土W-Mg3Zn3Y2相化合物。MgZn相在晶內(nèi)彌散分布且對動態(tài)再結(jié)晶形核起阻礙作用,當變形溫度高
4、于300℃時,鎂鋅相固溶于基體中,當溫度達到400℃以上時,α相發(fā)生完全再結(jié)晶;稀土相在壓縮過程中碎化,促進再結(jié)晶的形核,并在450℃時進一步碎化,阻礙再結(jié)晶晶粒的長大。合金中MgZn相可能不僅僅由Mg0.97Zn0.03相轉(zhuǎn)變而成,也有從基體中析出的可能。隨著變形溫度的升高及變形速率的減小,動態(tài)再結(jié)晶的百分比增大,晶粒尺寸增大,但當變形速率為0.1s-1時,合金中的第二相較多,阻礙再結(jié)晶的形核和長大,因此在此應變速率下的晶粒尺寸出現(xiàn)反
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