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固溶处理对6061铝合金显微组织与力学性能的影响
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作者 史权新 邓坤坤 +2 位作者 聂凯波 林涛 梅表闹 《材料热处理学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期41-47,共7页
采用光学显微镜(OM)、电子背散射衍射(EBSD)和维氏显微硬度计研究了固溶处理对压缩态6061铝合金显微组织与力学性能的影响。结果表明:压缩态6061铝合金经过固溶处理后有细小等轴再结晶晶粒形成,再结晶晶粒的形成弱化了其织构强度。随着... 采用光学显微镜(OM)、电子背散射衍射(EBSD)和维氏显微硬度计研究了固溶处理对压缩态6061铝合金显微组织与力学性能的影响。结果表明:压缩态6061铝合金经过固溶处理后有细小等轴再结晶晶粒形成,再结晶晶粒的形成弱化了其织构强度。随着固溶处理时间增加,合金中的再结晶晶粒增多,织构强度降低。6061铝合金经过固溶处理后由于固溶强化的作用导致其硬度显著增大,但随着固溶处理时间的增加,合金的晶粒尺寸增大,细晶强化作用降低,致使合金的硬度值有所减小。 展开更多
关键词 6061铝合金 固溶处理 显微组织 显微硬度
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锻造+挤压复合变形对SiC_(p)/Mg-Zn-Y-Ca复合材料组织与性能的影响 被引量:3
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作者 张晋华 聂凯波 +2 位作者 邓坤坤 康心锴 郭亚超 《材料热处理学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期1-9,共9页
采用锻造+挤压对SiC_(p)/Mg-Zn-Y-Ca复合材料进行复合变形,研究挤压温度对其组织与力学性能的影响。结果表明:当挤压温度从190℃降低到150℃时,SiC_(p)/Mg-Zn-Y-Ca复合材料的晶粒尺寸随挤压温度的降低而逐渐细化,同时再结晶体积分数也... 采用锻造+挤压对SiC_(p)/Mg-Zn-Y-Ca复合材料进行复合变形,研究挤压温度对其组织与力学性能的影响。结果表明:当挤压温度从190℃降低到150℃时,SiC_(p)/Mg-Zn-Y-Ca复合材料的晶粒尺寸随挤压温度的降低而逐渐细化,同时再结晶体积分数也随之减少。不同的挤压温度下复合材料中均存在MgZn_(2)相的动态析出,且析出相尺寸随挤压温度降低逐渐减小,而析出相体积分数逐渐增加。在150℃以0.1 mm/s的挤压速度挤压后,SiC_(p)/Mg-Zn-Y-Ca复合材料的强度最高,其屈服强度和抗拉强度分别为337.2和405.3 MPa。 展开更多
关键词 镁基复合材料 锻造 热挤压 显微组织 力学性能
原文传递
SiCp/AZ91D复合材料压缩力学性能及其本构描述
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作者 王在 邓坤坤 王根伟 《科学技术与工程》 北大核心 2018年第12期168-173,共6页
在AZ91D中加入体积分数10%的5μm SiCp颗粒作为增强剂,通过万能材料试验机及分离式霍普金森压杆(SHPB)测试了其在静动态加载条件下的力学性能。实验结果表明经过二次热变形处理的AZ91D镁基合金复合材料在所研究的应变率范围内均表现出... 在AZ91D中加入体积分数10%的5μm SiCp颗粒作为增强剂,通过万能材料试验机及分离式霍普金森压杆(SHPB)测试了其在静动态加载条件下的力学性能。实验结果表明经过二次热变形处理的AZ91D镁基合金复合材料在所研究的应变率范围内均表现出应变硬化行为,且其硬化行为具有明显的率相关性,采用幂指数函数能较好地描述加载速率对屈服应力的影响,通过分析AZ91D镁基合金的硬化参数的率相关性构建出能有效预测其力学行为的一维本构方程。 展开更多
关键词 镁基复合材料 压缩力学性能 失效行为 本构关系
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热挤压对双尺度SiC_(p)/AZ91镁基复合材料显微组织与拉伸性能的影响 被引量:8
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作者 王翠菊 孙雪飞 +1 位作者 聂凯波 邓坤坤 《精密成形工程》 北大核心 2021年第3期70-76,共7页
目的细化SiC_(p)/AZ91镁基复合材料基体晶粒,提高其拉伸强度。方法基于半固态搅拌铸造的方法制备出双尺度SiC_(p)/AZ91镁基复合材料(标记为M-9+S-1)。在不同温度下对M-9+S-1进行慢速挤压,研究挤压温度对其显微组织和力学性能的影响规律... 目的细化SiC_(p)/AZ91镁基复合材料基体晶粒,提高其拉伸强度。方法基于半固态搅拌铸造的方法制备出双尺度SiC_(p)/AZ91镁基复合材料(标记为M-9+S-1)。在不同温度下对M-9+S-1进行慢速挤压,研究挤压温度对其显微组织和力学性能的影响规律。结果SiC_(p)一方面能够促进DRX形核,使M-9+S-1复合材料基体晶粒得以显著细化;另一方面,能够促进大量细小Mg_(17)Al_(12)相的动态析出,显著提升热挤压后的性能。结论M-9+S-1经250℃热挤压后,基于动态析出和动态再结晶的双重作用,拉伸性能得以显著提升,其中,屈服强度和抗拉强度可分别提升至~342 MPa和~380 MPa。 展开更多
关键词 颗粒增强镁基复合材料 显微组织 力学性能
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