正挤压-扭转变形镁合金的组织热稳定性.pdf
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- 关 键 词:
- 挤压 扭转 变形 镁合金 组织 热稳定性
- 资源描述:
-
第42卷第10期
全属
Vo. 42 No 10
2017年
10月
HEAT TREATMENT OF METALS
October 2017
正挤压扭转变形镁合金的组织热稳定性
尹振入,卢立伟,盛坤,朱红梅
(1.湖南科技大学高温耐磨材料及制备技术湖南省国防科技重点实验室,湖南湘潭411201;
2.中南大学材料科学与工程学院,湖南长沙410083;
3.南华大学机槭工程学院,湖南衡阳421001)
摘要:将AZ31镁合金经过 FED Lと后在150~500℃之间进行退火处理,进行微观组织的热稳定性分析,研究晶米在不同退火温度下的
长大行为,?算出不同温度范同段的晶粒长大激活能。结果表明:平均晶粒尺寸随退火温度的増加而增加,晶粒尺す最大达13.56m;晶
粒长大的激活能随着温度增加,在中温区间(300~400℃C)反向减小,在高温区间(400~500℃)激活能达到最大值为86.07k/mol
关键词:镁合金;正挤斥扭转剪切变形;微观组织;热稳定性
中图分类号:TG146文献标志码:A文章编号:0254-6051(2017)10-0227-05
Microstructural thermal stability of forward extrusion and
torional deformed magnesium alloy
Yin Zhenru Lu Liwei".Sheng Kun.Zhu Hongmei
(1. Hunan Provincial Key Defense Iaboratory of High Temperature Wear-resisting Materials and Preparation Technology
Hunan University of Science and Technology, Xiangtan Hunan 411201, China
2. School of Materials Science and Engineering, entral South University, Changsha Hunan 410083, China
3. School of Mechanical Engineering, University of South China, Hengyang Hunan 421001, China
Abstract: Microstructure thermal stability analysis was carried out on A31 magnesium alloy billet which was deformed by forward extrusion
torsional deformation (FETD), and then applied annealing process at a range of temperature(150-500 C ) The influence of ifferent
annealing temperature on the microstructure thermal stability and grain growth activation energy of different temperature range was studied and
calculated, respectively. The results show that the average grain size inereases with the increase of annealing temperature, the maximum
Keywords: magnesium alloy; forward extrusion and torsional deformation; microstructure; thermal stabilit out 86.07 m elec in
grain size is about 13. 56 wm; grain growth activation energy increases with the increase of temperature, however, presents a decrease te
the range of 300-400C. But between the high temperature range(400-50), the value of activation energy i
镁合金由于质量轻、密度低、可回收、机加工性能 Varzaneh等?研究者采用累积抵抗挤压(ABE)技术
优良等优点13,被广泛应用于电子、汽车、航空航天对AZ31镁合金进行多道次挤压。Kim等采用半通
和3C等领域?。然而镁合金在室温下的塑性成形道角挤压(ICAE)方法,对镁合金板材进行1道次挤
能力较差,主要山于其在室温下能提供的滑移系数量压。由于这些塑性变形方法都是在相对较高的温度下
较少,限制了镁合金在一些领域的应用13。为了提进行,挤压变形后坯料在加热过程中保持其细小品粒
高镁合金的塑性成形能力,很多研究者开始采用大塑尺寸的能力是完善大塑性变形方法一个很重要的方
性变形方法,拓宽镁合金实际应用范9H。等通道面。J. Victoria- Hernandez等将A231板材进行
角挤压(ECAP)是广受欢迎的大塑性变形方法之
通道角(ECAP)挤压,并将挤压后的板材进行不同温
最早由 Segal l5?提出,是将还料放进两个截面相同的度(180、2002350和300℃)的退火并保温60min。F.
模具中进行多次反复挤压,该方法表明能很好地细化 Khan MD等型采用搅拌摩擦工艺(FSP)研究QE2合
镁合金品粒且能提高其力学性能。s.M. Fatemi-金在不同退火温度下的品粒热稳定性和品长大激
活能。
收稿日期:2017-03-1
基金项目:国家自然科学基(51505143);中国博士后科学基金
正挤压-扭转变形(FETD)镁合金具有很好的晶粒
2016190759,2014M562128);湖南省自然科学基金(2015.J3109
细化效果?,基于此,本文将经过FEID工艺的镁合
作者简介:尹振人(199-),男,硕土研究生,F:-mail:quyi(G163.com。金在150~500℃进行退火处理,进行细晶组织的热稳
通讯作者:卢立伟,副教授,主要从事塑性变形理论、轻合金材料等方面
定性分析,研究晶粒在不同退火温度下的长大行为,计
的研究,联系电话:0731-58290047,E-mil:cqulqyz(@126.com
DOT:10.13251/Jj
6051.2017.10.046
算出不同温度范围的晶长大激活能
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