AZ80A鎂合金多向鍛造和等通道轉角擠壓實驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、鎂是密排六方結構,只有有限的滑移系,又缺乏有效的強化相,限制了鎂合金比強度的大幅度提高。研究表明,多向鍛造(MDF)和等通道轉角擠壓(ECAE)容易實現(xiàn)細化晶粒,已成為提高鎂合金強度和塑性一種有效手段。
  本文采用光學顯微鏡、萬能拉伸試驗機對變形后的材料進行了微觀組織觀察和室溫力學性能的測試。旨在研究MDF和ECAE變形過程中Mg-Al-Zn系合金AZ80A鎂合金的微觀組織演變規(guī)律,并探討了其晶粒細化機制。研究了變形后合金的熱穩(wěn)

2、定性,以期提出改善AZ80A鎂合金室溫強韌性的有效方法及理論。
  形變中合金晶粒細化至一定程度,繼續(xù)變形晶粒尺寸基本穩(wěn)定;MDF可以把晶粒細化到亞微米級,ECAE變形可以細化晶粒到10μm以下;在一定范圍內增大道次和降低變形溫度均有助于組織細化;重加熱時動態(tài)再結晶組織得到一定程度的回復和軟化,晶粒尺寸增大。
  本文系統(tǒng)研究了AZ80A合金MDF和ECAE過程中力學行為的變化。兩種變形方式具有類似的變化規(guī)律為:硬度隨著變形

3、道次的增加先升高而后逐漸降低??箟簭姸确矫?,MDF的變化規(guī)律是先升高而后下降,ECAE則是一直升高。MDF變形在第6道次時硬度達到最大值52.5HRA,抗壓強度達到最大,約為375MPa;ECAE變形在第2道次時硬度達到最大值46.5HRA,6道次擠壓后抗壓強度達到最大,約為322MPa。MDF變形后的力學性能要明顯好于ECAE變形后的力學性能。
  在高溫下反復加熱導致合金回復軟化是AZ80A合金硬度值降低的主要原因。在相同變形

4、條件下,適當?shù)亟档妥冃螠囟饶苡行岣吆辖鸬膹姸取?br>  AZ80A大變形組織的熱穩(wěn)定的規(guī)律是:MDF變形形成的動態(tài)再結晶組織在280℃加熱時2小時以內,晶粒長大很??;320℃時,晶粒長大到20μm左右,但隨溫度變化不大;360℃左右時,晶粒急劇長大到50μm,熱穩(wěn)定性較差。ECAE變形的細化晶粒在320℃,2個小時以內加熱處理,晶粒長大很??;在360℃時晶粒開始急劇長大,2小時加熱時少量晶粒長到61μm。ECAE細化晶粒與MDF細化

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