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文檔簡介
1、本文通過高溫拉伸(變形溫度分別為340℃、380℃、420℃和460℃;應變速率分別為10-4s-1、10-3s-1、10-2s-1和0.1s-1)和高溫壓縮(變形溫度分別為340℃、380℃、420℃和460℃;應變速率分別為0.1s-1、1s-1、10s-1和100s-1)研究了7050高強鋁合金的高溫變形行為。利用OM、SEM、EBSD技術和TEM分析了這兩種材料變形前后的微觀組織特征。重點研究變形工藝參數(shù)對7050鋁合金板材高溫
2、變形行為及高溫變形時寬厚向塑性應變比的影響。并根據(jù)試驗及分析結果建立了7050鋁合金高溫變形模型,進一步分析了其高溫變形機制,并預報7050鋁合金的高溫拉伸變形過程中的微觀組織演化。
7050鋁合金的高溫拉伸試驗及變形后的微觀組織分析表明,7050鋁合金在高溫拉伸過程中,應力與應變速率之間存在包括變形激活能和溫度的雙曲正弦關系,其變形激活能為256.6kJ/mol。應變速率相同時,延伸率隨變形溫度的增加而增加;在不同的變形溫度
3、下,應變速率對延伸率的影響規(guī)律不同。該7050鋁合金在460/10℃-2s-1變形時獲得最大延伸率的值273%。7050鋁合金在高Z參數(shù)變形條件下變形時,主要的軟化機制為動態(tài)回復,其變形機制包括晶界遷移和位錯攀移。在低Z參數(shù)變形條件下變形時,主要的軟化機制為動態(tài)再結晶,其變形機制包括亞晶界遷移、預先存在局部大角晶界滑移、亞晶轉(zhuǎn)動、位錯滑移和由動態(tài)再結晶過程生成小尺寸晶粒的晶界滑移。
7050鋁合金的高溫壓縮試驗及壓縮變形后的微
4、觀組織分析表明,7050鋁合金在高溫壓縮變形過程中,應力與應變速率之間也存在包括變形激活能和溫度的雙曲正弦關系,其變形激活能為137.9kJ/mol。7050鋁合金在340、380和420℃變形過程中,動態(tài)回復為主要的軟化機制,且動態(tài)回復機制主要為螺位錯的交滑移。7050鋁合金在460℃變形過程中,主要的軟化機制包括動態(tài)再結晶,且動態(tài)再結晶成核機制包括晶界弓出、亞晶長大和亞晶合并三種成核機制。
7050鋁合金的高溫拉伸試驗及變
5、形后的微觀組織分析表明,變形條件對7050鋁合金軋板寬厚向變形能力差異有很大影響。當變形溫度為340℃時,7050鋁合金軋板寬厚向變形能力差異對應變速率不敏感,寬厚向塑性應變比小于1;而當變形溫度為460℃時,7050鋁合金軋板軋板寬厚向塑性應變比隨應變速率增加而增大,當應變速率為1s-1時,其寬厚向塑性應變比達到1。變形溫度為340℃時,形變時效所產(chǎn)生的穩(wěn)定第二相增加了7050鋁合金軋板的均勻變形能力,為7050鋁合金軋板在該溫度下變
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