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文檔簡介
1、本論文研究了半固態(tài)攪拌法制備SiC顆粒增強ZL112Y鋁基復(fù)合材料的制備工藝,進而研究了該鋁基復(fù)合材料的半固態(tài)模鍛觸變成形工藝,優(yōu)化了半固態(tài)攪拌、重熔及鍛壓工藝參數(shù),初步獲得了符合工業(yè)化生產(chǎn)的工藝參數(shù)。 根據(jù)半固態(tài)攪拌法制備顆粒增強鋁基復(fù)合材料的制備原理,自行設(shè)計了一套攪拌裝置,通過該攪拌裝置成功制備了不同含量及不同尺寸的SiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料。在對實驗過程的觀察中發(fā)現(xiàn),攪拌器的轉(zhuǎn)速與位置需要根據(jù)攪拌時液面的現(xiàn)象進行調(diào)整,當(dāng)
2、液面上有顆粒堆積現(xiàn)象時,需要升高攪拌器高度(盡量處于熔體的中部)并提高速度,保證液面上攪拌器的附近有旋渦的形成,使SiC顆粒較易分散至熔體中;同時,要保證攪拌引起的旋渦不宜過大,以減少氣體的卷入。通過對所制備的這一系列材料的微觀組織、孔隙率及其硬度的研究與測試,表明使用半固態(tài)攪拌法可以制備小直徑(9.7μm)、高體積分數(shù)(30%)的SiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料,且顆粒在基體中分布均勻,界面結(jié)合情況較好,在重力下澆注,顆粒含量越高,致密性越
3、差。 采用高頻感應(yīng)加熱裝置和溫度測定裝置,研究了自行制備的30vol%SiCp/Al復(fù)合材料的二次重熔工藝。實驗結(jié)果表明:坯料的外形、成分、致密度對復(fù)合材料的重熔工藝有著重要的影響;因此,合理的重熔工藝是在最低振蕩電流下間歇式的加熱,使坯料邊部和心部的溫度較均勻上升至560℃,然后進行模鍛。 采用鉛棒模擬了復(fù)合材料的半固態(tài)模鍛成形,并對模具進行了修改,完成了30vol%復(fù)合材料的半固態(tài)模鍛成形。實驗過程中發(fā)現(xiàn):在合模力一
4、定的前提下,復(fù)合材料的重熔溫度、模具預(yù)熱溫度以及油壓機的合模速度對復(fù)合材料的成形有著重要的影響,合理的成形工藝為:重熔溫度為560℃,模具預(yù)熱溫度為250℃以上,坯料移入前將上下模降至10-15cm的距離,壓力機下行速度調(diào)至最大。通過金相組織的觀察,以及密度和硬度的測試,發(fā)現(xiàn)經(jīng)半固態(tài)模鍛后的復(fù)合材料,顆粒仍舊均勻分布,界面結(jié)合情況有較大的改變,致密度和硬度有了明顯的提高,表明SiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料進行含少量液相的半固態(tài)模鍛具有良好的
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