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文檔簡介
1、鎂合金重要應用領域之一是運輸領域,如汽車輪轂等,這些構件處于變幅載荷、非對稱應力或應變循環(huán)服役條件。在這些過程中有可能出現塑性變形的累積,即棘輪行為。
本文通過改變擠壓比和退火時間,獲得不同組織和靜態(tài)力學性能的AZ31鎂合金試樣,研究了擠壓比和退火時間對AZ31鎂合金單軸非對稱拉壓循環(huán)載荷下的棘輪行為的影響,如:平均應力為40MPa,幅值應力為100MPa。另外還研究了鑄造AZ91D鎂合金的單軸非對稱拉壓循環(huán)載荷下的棘輪行
2、為。結果表明:
(1)AZ31鎂合金經過擠壓后,晶粒細化明顯,提高了靜態(tài)力學性能。在8到32的擠壓比范圍內,擠壓比為16時可以得到最細的晶粒和最佳的力學性能。退火降低了鎂合金的拉伸強度。
(2)隨循環(huán)次數的增加,兩種鎂合金首先發(fā)生循環(huán)軟化,然后再發(fā)生循環(huán)硬化,并最終達到循環(huán)穩(wěn)定。隨平均應力和峰值應力的增加,棘輪應變增加。加載歷史對棘輪行為存在影響。
(3)擠壓比不影響AZ31鎂合金的循環(huán)軟化/硬
3、化特性,也不影響最后的棘輪應變隨平均應力和峰值應力的變化趨勢,但影響最后的棘輪應變隨應力幅值的變化趨勢。隨擠壓比的增加,AZ3l鎂合金的棘輪應變減小,且加載歷史對棘輪行為的影響也降低。
(4)鎂合金的棘輪行為不僅和力學性能有關,也和微觀組織狀態(tài)有關。力學性能高、組織均勻的材料的抗棘輪行為能力高。在400℃保溫6小時,對AZ31鎂合金的棘輪行為幾乎沒有影響。
(5)運用最小二乘法對飽和棘輪應變和加載的載荷之間建
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