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文檔簡介
1、本文針對國內(nèi)外大塑性變形下第二相狀態(tài)(結(jié)構(gòu)、數(shù)量、形狀、大小和分布)演變及其對合金性能影響研究不夠深入系統(tǒng)的現(xiàn)狀,采用既能實現(xiàn)大變形又能有效細(xì)化晶粒的等通道轉(zhuǎn)角擠壓法(ECAP),開展了H65黃銅合金的ECAP變形和ECAP變形加軋制實驗,分析了ECAP的變形規(guī)律和合金顯微組織的演變,研究了合金力學(xué)性能、物理性能的變化,探究了合金第二相(β相)狀態(tài)對合金性能的影響,得出如下主要結(jié)論:
?。?)黃銅合金ECAP變形規(guī)律的分析。摩擦
2、對擠壓力的影響十分顯著,且擠壓力隨模具內(nèi)角、外角的增大而降低,但內(nèi)角對擠壓力的影響與比外角大。ECAP變形過程擠壓載荷變化可分為逐漸增加、迅速增加、一定范圍內(nèi)平穩(wěn)波動、逐漸減小4個階段。最大等效應(yīng)變分布在試樣中心3-9 mm區(qū)域內(nèi),偶數(shù)道次擠壓可獲得較均勻的變形件。等效應(yīng)力集中在模具的轉(zhuǎn)角處,且模具內(nèi)角處比外角處等效應(yīng)力更加集中;試樣在模具內(nèi)角處最易產(chǎn)生裂紋。試樣流動速度基本穩(wěn)定,而在模具通道轉(zhuǎn)角處速度變化較大。
(2)ECA
3、P及軋制工藝對合金性能的影響。H65黃銅在ECAP變形時,硬度和抗拉強度值變化基本都呈現(xiàn)先快速增大后緩慢增加最后輕微下降的趨勢,且均在3道次ECAP后獲得最大值分別為239.3 HV和632.20 MPa,此時相對于鑄態(tài)分別提高了238%和122.21%。而經(jīng)軋制后試樣的硬度和抗拉強度與相同ECAP擠壓道次相比都有所提高,且最大值分別為244.6HV和781.25 MPa。軋制能改善ECAP擠壓的試樣的硬度不均勻性和塑性。
(
4、3)β相的演變對合金性能的影響。鑄態(tài)時β相呈半連續(xù)網(wǎng)狀和短棒狀無方向性分布,奇數(shù)次擠壓,β相變成長條狀,與擠壓方向成+30°~+40°分布,間距緊密;偶數(shù)次擠壓,β相變成粗的短棒狀,與擠壓方向約成+40°或-40°分布,間距稀疏;軋制后,β相變得更加細(xì)長,全部與擠壓方向約呈0°~+10°分布,間距更加緊密。β相對合金硬度的貢獻(xiàn)主要在第1道次擠壓。β相取向和平行間距影響著合金的抗拉強度值,隨著β相取向與拉伸軸線夾角和平行間距的增大,合金抗
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