期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
预孪晶AQ80镁合金热压缩本构方程及热加工图 被引量:12
1
作者 尹振入 卢立伟 +2 位作者 刘晓烨 盛坤 刘楚明 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第8期1523-1531,共9页
采用Gleeble-3500热模拟试验机,对预孪晶AQ80镁合金在变形温度为250~400℃、应变速率为1×10^(-3)~5 s^(-1)条件下进行热压缩实验。预孪晶AQ80镁合金本构方程的建立通过Arrhenius双曲正弦函数推导而来。基于动态材料模型,建立在应... 采用Gleeble-3500热模拟试验机,对预孪晶AQ80镁合金在变形温度为250~400℃、应变速率为1×10^(-3)~5 s^(-1)条件下进行热压缩实验。预孪晶AQ80镁合金本构方程的建立通过Arrhenius双曲正弦函数推导而来。基于动态材料模型,建立在应变量为0.1、0.3和0.5下的热加工图。结果表明:预孪晶AQ80镁合金的流变应力随着变形温度升高和应变速率下降而减小,热加工图中耗散峰值(η=48%)区出现在低温低应变速率范围(250~280℃,1×10^(-3) s^(-1))。结合热加工图和其对应区域的金相组织进行分析得出:应变量为0.5的失稳区在温度为250~400℃、应变速率为0.1~5 s^(-1)范围内;然而,加工安全区在温度为300~400℃、应变速率在1×10^(-3)~1×10^(-2) s^(-1)范围内,组织特征表现为动态再结晶。 展开更多
关键词 预孪晶aq80镁合金 热压缩变形 本构方程 热加工图
在线阅读 下载PDF
正挤压-弯曲剪切变形对AQ80镁合金组织及性能影响 被引量:2
2
作者 项瑶 卢立伟 +7 位作者 盛坤 刘晓烨 马旻 张景怀 陈刚 唐伦圆 伏明珠 马虎文 《塑性工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第11期53-58,共6页
利用正挤压-弯曲剪切变形新工艺制备AQ80镁合金板材。采用金相显微镜和扫描电镜分析挤压过程中AQ80镁合金微观组织、晶粒尺寸和第二相的变化,通过X射线衍射仪和万能拉伸试验机等检测手段,研究了正挤压-弯曲剪切变形对AQ80镁合金织构及... 利用正挤压-弯曲剪切变形新工艺制备AQ80镁合金板材。采用金相显微镜和扫描电镜分析挤压过程中AQ80镁合金微观组织、晶粒尺寸和第二相的变化,通过X射线衍射仪和万能拉伸试验机等检测手段,研究了正挤压-弯曲剪切变形对AQ80镁合金织构及力学性能的影响。研究结果表明:正挤压-弯曲剪切变形使AQ80镁合金发生完全动态再结晶,最终形成了均匀细晶组织,平均晶粒尺寸约为2.5μm。AQ80镁合金中析出相促进动态再结晶并抑制晶粒长大,且具有析出强化效果。挤压后AQ80镁合金的基面织构被削弱,综合力学性能优良,屈服强度高达259 MPa,抗拉强度高达370 MPa,相较于挤压前抗拉强度提高了13.8%,伸长率升高至18%。 展开更多
关键词 aq80镁合金 正挤压-弯曲剪切变形 微观组织 织构 力学性能
原文传递
AQ80M镁合金挤压板材微观组织与力学性能不均匀性的研究 被引量:3
3
作者 罗蒋斌 蒋树农 +1 位作者 杨大灵 肖思羽 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期3659-3672,共14页
通过OM、SEM、XRD、EBSD和拉伸试验,研究AQ80M镁合金挤压板材微观组织及力学性能不均匀性。研究结果表明:AQ80M镁合金挤压板材主要由α-Mg基体和β-Mg17Al12相组成,边部β相分布弥散,再结晶程度比心部的高,心部存在粗大的未再结晶晶粒。... 通过OM、SEM、XRD、EBSD和拉伸试验,研究AQ80M镁合金挤压板材微观组织及力学性能不均匀性。研究结果表明:AQ80M镁合金挤压板材主要由α-Mg基体和β-Mg17Al12相组成,边部β相分布弥散,再结晶程度比心部的高,心部存在粗大的未再结晶晶粒。经410℃/2 h固溶处理后β相溶入基体,屈服强度下降,断后伸长率上升。从心部到边部多数晶粒的c轴(<0001>轴)从平行于ND方向转变为平行于TD方向,在不同区域沿ND方向拉伸时的变形机制发生变化。沿ED方向拉伸柱面滑移施密特因子(SF)大于0.4的晶粒占比和平均SF比TD和ND方向的高,这是导致AQ80M镁合金挤压板材各向异性的主要原因。边部沿ED方向拉伸基面滑移SF大于0.4的晶粒占比和平均SF比心部的低,柱面滑移SF大于0.4的晶粒占比和平均SF比心部的高,导致边部屈服强度更高。 展开更多
关键词 aq80M镁合金挤压板材 微观组织 力学性能 不均匀性 各向异性
在线阅读 下载PDF
Effect of Deformation Temperatures on Microstructure of AQ80 Magnesium Alloy under Repeated Upsetting-Extrusion 被引量:3
4
作者 Yutian Fan Liwei Lu +3 位作者 Hongliang Zhao Zhiqiang Wu Yong Xue Wen Wang 《Acta Metallurgica Sinica(English Letters)》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第10期1649-1664,共16页
A new repeated upsetting-extrusion (RUE) process was proposed to improve the microstructure and the mechanical properties of Mg alloys. The effects of deformation temperature on the microstructure and microhardness of... A new repeated upsetting-extrusion (RUE) process was proposed to improve the microstructure and the mechanical properties of Mg alloys. The effects of deformation temperature on the microstructure and microhardness of RUEed AQ80 Mg alloy were studied. The results showed that Mg alloy is subjected to sufficient corner shear deformation, upsetting deformation, and extrusion deformation, resulting in a large and uniformly distributed effective strain after RUE deformation. The microstructure is refined to an average grain size of 2.1 μm by the continuous dynamic recrystallization (CDRX) mechanism at 250 °C. As the temperature increases to 300 °C, the discontinuous dynamic recrystallization (DDRX) mechanism is activated and the average grain size is refined to 1.6 µm by the combined effect of CDRX and DDRX. In comparison to their parent grains, the orientations of the CDRXed grains show a clearly preferred orientation, but those of the DDRXed grains are completely different. At 350 °C, {10-12} extension twins appear in the microstructure, and the twinning-induced recrystallization (TDRX) mechanism plays an important role in grain refinement. With the two strengthening mechanisms of fine-grained strengthening and dislocation strengthening, the microhardness of the 250 °C sample is greatly improved, with an increase of about 35.1% compared to the initial sample. 展开更多
关键词 aq80 Mg alloy Repeated upsetting-extrusion MICROSTRUCTURE MICROHARDNESS
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部