研究ZK31 +4Si镁合金经等通道转角挤压(ECAP)后的微观组织和高温蠕变行为.结果表明,ECAP挤压可显著细化原铸态组织中粗大的汉字状Mg2Si相,并使其趋于均匀弥散分布.ECAP挤压后试样的抗蠕变性能明显优于铸态试样,在温度为473 K,应力为70MPa的条件下,8道次挤压试样的稳态蠕变速率约为铸态试样的1/15,蠕变寿命提高近8倍.由稳态蠕变速率与应力的对数曲线关系求得473 K下4道次挤压和8道次挤压试样的应力指数n均约为4,同时按位错蠕变机制,当应力指数n=4时,理论计算所得稳态蠕变速率与实验值非常吻合,说明在本实验条件下发生的是位错蠕变.
参考文献
[1] | Robert S B.Magnesium Products Design[M].New York:International Magnesium Association,1987 |
[2] | 汪之清 .[J].铸造,1997,8:48. |
[3] | 孙丰泉,严有为.抗蠕变耐热镁合金的研究进展[J].铸造设备研究,2004(03):17-18,28. |
[4] | 申泽骥,李玉胜,冯志军,李德成,马志毅.新型铸造镁合金开发现状[J].铸造,2003(03):153-156. |
[5] | Yang Mingbo;Pan Fushneg;Zhang Jing et al.[J].Materials Science Forum,2005,26:488. |
[6] | Dargusch M S;Bowles A L;Pettersen K et al.[J].Metallurgical and Materials Transactions,2004,35A:1905. |
[7] | Segal V M;Reznikov V I;Drobyshevski A E et al.[J].Metally,1981,1:115. |
[8] | Liang Wei;Bian Liping;Xie Guoyin et al.[J].Materials Science and Engineering,2012,527:5557. |
[9] | 闫文学,梁伟,韩富银,王红霞.等通道转角挤压Mg2Si增强镁锌基复合材料的显微组织和力学性能研究[J].热加工工艺,2009(14):66-69. |
[10] | Svoboda M;Pahutova'M;Kucha(') rova' K et al.[J].Materials Science and Engineering,2007,462:220. |
[11] | Somekawa H;Hirai K;Watanabe H et al.[J].Materials Science and Engineering,2005,A407:53261. |
[12] | Frost H J;Ashby M F.Deformation Mechanism Map[M].New York:pergaman Press,1982 |
[13] | 仲莹莹,张新明,邓运来,许树芳,余艳兵,沈枫.ZM6合金室温蠕变机理研究[J].特种铸造及有色合金,2009(04):378-381. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%