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文檔簡介
1、隨著對(duì)機(jī)械產(chǎn)品輕量化、低能耗和低污染的不斷追求,高比強(qiáng)度的鋁合金將在現(xiàn)代工業(yè)中,尤其是航空和汽車制造業(yè)中獲得更廣闊的應(yīng)用空間。鑄造鋁合金的強(qiáng)韌化課題也吸引著眾多材料工作者的濃厚興趣。
本文綜述了鋁合金中β(Mg2Si)的時(shí)效析出序列為α-SSS→混合原子團(tuán)簇→GP區(qū)→β"→β'→β;利用DSC實(shí)驗(yàn)、布氏硬度測量、拉伸性能測試、金相觀察、SEM(帶EDS能譜分析)、TEM(帶SAED花樣分析)等,研究了鑄造Al-Si-Mg系
2、合金(L1、L2合金)的時(shí)效硬化與析出行為,發(fā)現(xiàn)Mg含量高的L2合金的時(shí)效硬化效應(yīng)高于Mg含量較低的L1合金;時(shí)效溫度越高,合金到達(dá)時(shí)效硬度峰值的時(shí)間越短,時(shí)效硬度也越低;T4態(tài)L2合金于160℃時(shí)效24h的布氏硬度達(dá)到95.2HBS,抗拉強(qiáng)度達(dá)到249.2MPa,并開發(fā)出一種高效的快速時(shí)效工藝160℃2h+200℃2h,布氏硬度可達(dá)到89.1HBS而抗拉強(qiáng)度則可達(dá)到245.6MPa。
基于觀察現(xiàn)象與現(xiàn)有理論提出了一種新的
3、β"→β'轉(zhuǎn)變機(jī)制,稱之為畸變誘發(fā)崩斷一粗化合并機(jī)制(DIFCC,distortion induced fragment-coarsening coalescence),其起因?yàn)楫?dāng)針狀β"在長度方向生長到一定程度時(shí)將因不斷增大的共格應(yīng)變能而發(fā)生崩斷成pre-β'相。鑄造Al-Si-Mg系合金在等溫時(shí)效過程中的β(Mg2Si)析出序列為α-SSS→混合原子團(tuán)簇→GP區(qū)→β"→pre-β'或β'→p,其中β'相可在欠時(shí)效階段由位錯(cuò)輔助析出。
4、此外,除了β(Mg2Si)中間相的析出,合金在欠時(shí)效階段就伴有細(xì)小Si顆粒(約25-35nm)的脫溶析出,但隨著時(shí)效時(shí)間的延長,被共晶Si相“吞噬”。
本文首次詳細(xì)闡明了Al-Si-Mg系合金的時(shí)效強(qiáng)化機(jī)制;發(fā)現(xiàn)了應(yīng)變速率對(duì)合金強(qiáng)度影響的反?,F(xiàn)象,TEM觀察結(jié)果顯示其原因有:慢應(yīng)變拉伸過程中較粗大析出相周圍位錯(cuò)的塞積/增殖、細(xì)小析出相對(duì)位錯(cuò)的釘扎、位錯(cuò)環(huán)和胞狀亞結(jié)構(gòu)的形成等。
將Al-Si-Mg系合金的時(shí)效強(qiáng)
5、化應(yīng)用于近共晶鑄造Al-12%Si-0.2%Mg合金,輔以熱擠壓,探索出一種合理的形變熱處理工藝使合金獲得了強(qiáng)度+塑性的優(yōu)異配合:Al-12%Si-0.2%Mg合金經(jīng)500℃熱擠壓+535℃固溶處理+160℃時(shí)效12h的預(yù)形變熱處理工藝后的布氏硬度達(dá)到85.7HBS,抗拉強(qiáng)度為256.3MPa,伸長率為15.0%??估瓘?qiáng)度和伸長率分別比該合金的常規(guī)T6處理提高了10.2%和233.3%。
在熱擠壓過程中,共晶Si相和針狀β
6、-Fe相碎化、細(xì)化且分布較為均勻,擠壓過程中基體的塑性流動(dòng)則消除了氣孔等鑄造缺陷。合金在熱擠壓過程中發(fā)生了第二相的動(dòng)態(tài)析出與Al基體的動(dòng)態(tài)再結(jié)晶,再結(jié)晶晶粒大小只有不到15μm。細(xì)小的再結(jié)晶晶粒組織是合金經(jīng)熱擠壓后塑性顯著提高的首要原因。合金經(jīng)預(yù)形變熱處理后獲得高強(qiáng)度的首要原因則是β(Mg2Si)中間相的時(shí)效析出強(qiáng)化,而細(xì)晶強(qiáng)化等的貢獻(xiàn)較小。
Al基體的動(dòng)態(tài)再結(jié)晶屬于“粒子激發(fā)形核”型。動(dòng)態(tài)析出的細(xì)小第二相粒子對(duì)再結(jié)晶晶界
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