对模压态AZ61镁合金在室温~150℃条件下的的力学性能及变形机制进行研究.结果表明:在拉伸速度1 mm/min,随着拉伸温度的升高,拉伸后的显微组织中晶界逐渐软化,动态再结晶有减少趋势,并伴随有孪晶出现,抗拉强度及屈服强度显著下降,而其伸长率在低温拉伸中的变化幅度有限;同时在90 ~ 130℃发生了动态应变时效;对拉伸断口的观察分析表明,随着温度的逐渐升高(≤150℃),其断裂机制由韧脆混合断裂逐渐变为韧性断裂.
参考文献
[1] | Kojima Y.; .Platform Science and Technology for Advanced Magnesium Alloys[J].Materials Science Forum,2000(0):3-18. |
[2] | Eliezer D;Aghion E;Froes F H.Magnesium science,technology and applications[J].Advanced Performance Materials,1998(05):201-212. |
[3] | 王少楠,唐国翌,傅万堂,吕知清,官磊.铸态AZ61镁合金热压缩变形组织变化[J].材料热处理学报,2009(05):39-43. |
[4] | 訾炳涛,王辉.镁合金及其在工业中的应用[J].稀有金属,2004(01):229-232. |
[5] | 贺岩松,杨诚.镁合金在轻量化汽车中的应用[J].汽车工艺与材料,2002(06):25-27. |
[6] | 刘英,李元元,张卫文,罗宗强,张大童.镁合金的研究进展和应用前景[J].轻金属,2002(08):56-61. |
[7] | Kainer K V.Magnesium Alloys and Their Application[M].Munich:DGM,2000:14-22. |
[8] | Kaplan H;Hryn J;Clow B.Magnesium Technology 2000[M].Nashville:TMS,2000:279-284. |
[9] | Luo A A;Shinoda T .Magnesium alloy having superior elevated-temperature properties and die cast ability[P].IMRA America Inc.US Patent,US5855697,1997. |
[10] | Mordike B L .Magnesium and magnesium alloys[J].Japanese Journal of Institute of Light Metals,2001,51(01):2-13. |
[11] | 张娅,马春江,卢晨.变形镁合金的塑性变形机制与动态再结晶[J].轻合金加工技术,2003(07):35-39. |
[12] | 史学彬,卫英慧,侯利锋,许并社.铸态AZ91镁合金的压缩变形行为[J].太原理工大学学报,2008(05):450-454. |
[13] | 田素贵,杨景红,于兴福,孙根荣,金敬铉,徐永波,胡壮麒.AZ31镁合金蠕变初期的变形特征[J].金属学报,2005(04):375-379. |
[14] | Philippe M J;Esling C;Hocheid B .Textures,deformation mechanisms and mechanical of prismatic slip in magnesium slingle crystals[J].Transactions of the Metallurgical Society of AIME,1961,221:1148-1154. |
[15] | 钱匡武,李效琦,萧林钢,陈文哲,张好国,彭开萍.金属和合金中的动态应变时效现象[J].福州大学学报(自然科学版),2001(06):8-23. |
[16] | 查利R.布鲁克斯;阿肖克.考霍莱;谢斐娟;孙家骧.工程材料的失效分析[M].北京:机械工业出版社,2003:35-223. |
[17] | 孙智;江利;应鹏展.失效分析基础与应用[M].北京:机械工业出版社,2005 |
[18] | 吴连生.失效分析技术[M].成都:四川科学技术出版社,1985 |
[19] | 王国凡;赵中魁;周琦.材料成形与失效[M].北京:化学工业出版社,2002 |
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%