塑性變形對原位復合材料微結構影響研究.doc
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塑性變形對原位復合材料微結構影響研究,1.29萬字 35頁 原創(chuàng)作品,獨家提交,已通過查重系統(tǒng)摘要 以k2zrf6—al為反應體系,采用熔體反應法制得原位自生8wt%的al3zr/6063al復合材料。al3zr/6063al具有增強相顆粒細小且與基體結合良好的特點。但是,其在微觀尺度上仍存在顆粒團聚,且容易在澆鑄過程中...
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塑性變形對原位復合材料微結構影響研究
1.29萬字 35頁 原創(chuàng)作品,獨家提交,已通過查重系統(tǒng)
摘要 以K2ZrF6—Al為反應體系,采用熔體反應法制得原位自生8wt%的Al3Zr/6063Al復合材料。Al3Zr/6063Al具有增強相顆粒細小且與基體結合良好的特點。但是,其在微觀尺度上仍存在顆粒團聚,且容易在澆鑄過程中產(chǎn)生缺陷。攪拌摩擦加工作為新型的加工工藝,可以消除鑄造產(chǎn)品中的縮松、縮孔等缺陷,還可以細化晶粒,進而提高材料性能,已在航空等工業(yè)領域得到廣泛應用。本文采用不同的攪拌頭轉速(800、1000、1200、1400r/min)加工制得的復合材料,通過光鏡、掃描電子顯微鏡(SEM)及透射電子顯微鏡(TEM)系統(tǒng)研究加工前后及不同轉速下組織形態(tài)、微觀結構的變化,探討晶粒細化機制,探究最佳的加工參數(shù)。微觀結構分析表明,攪拌摩擦加工能顯著改善原位自生鋁基復合材料的組織結構。在加工過程中材料塑性變形劇烈,發(fā)生動態(tài)再結晶過程,因此加工后晶粒細小,由加工前的60~150μm細化為20μm左右的等軸晶;增強相顆粒分布均勻,且轉速越快,細化越明顯,在轉速為1400 r/min下,增強顆粒尺寸由加工前的80~400μm細化為0.1~0.5μm,效果顯著。
在力學性能方面,攪拌摩擦加工后,材料的硬度較加工前均得到提高,轉速為1000r/min下,增幅最大,由加工前的36.10HBW變?yōu)?3.01HBW,達19%;抗拉強度、塑性同樣得到提升,在1400r/min下增幅最大,分別為92%、61%;彈性模量在1200r/min時增幅最大,為103%。攪拌摩擦加工前,材料的磨損機制主要為粘著磨損,F(xiàn)SP后磨損機制主要為磨粒磨損,耐磨性也得到提高。
關鍵詞:攪拌摩擦加工;原位Al3Zr/6063;微觀結構;力學性能
1.29萬字 35頁 原創(chuàng)作品,獨家提交,已通過查重系統(tǒng)
摘要 以K2ZrF6—Al為反應體系,采用熔體反應法制得原位自生8wt%的Al3Zr/6063Al復合材料。Al3Zr/6063Al具有增強相顆粒細小且與基體結合良好的特點。但是,其在微觀尺度上仍存在顆粒團聚,且容易在澆鑄過程中產(chǎn)生缺陷。攪拌摩擦加工作為新型的加工工藝,可以消除鑄造產(chǎn)品中的縮松、縮孔等缺陷,還可以細化晶粒,進而提高材料性能,已在航空等工業(yè)領域得到廣泛應用。本文采用不同的攪拌頭轉速(800、1000、1200、1400r/min)加工制得的復合材料,通過光鏡、掃描電子顯微鏡(SEM)及透射電子顯微鏡(TEM)系統(tǒng)研究加工前后及不同轉速下組織形態(tài)、微觀結構的變化,探討晶粒細化機制,探究最佳的加工參數(shù)。微觀結構分析表明,攪拌摩擦加工能顯著改善原位自生鋁基復合材料的組織結構。在加工過程中材料塑性變形劇烈,發(fā)生動態(tài)再結晶過程,因此加工后晶粒細小,由加工前的60~150μm細化為20μm左右的等軸晶;增強相顆粒分布均勻,且轉速越快,細化越明顯,在轉速為1400 r/min下,增強顆粒尺寸由加工前的80~400μm細化為0.1~0.5μm,效果顯著。
在力學性能方面,攪拌摩擦加工后,材料的硬度較加工前均得到提高,轉速為1000r/min下,增幅最大,由加工前的36.10HBW變?yōu)?3.01HBW,達19%;抗拉強度、塑性同樣得到提升,在1400r/min下增幅最大,分別為92%、61%;彈性模量在1200r/min時增幅最大,為103%。攪拌摩擦加工前,材料的磨損機制主要為粘著磨損,F(xiàn)SP后磨損機制主要為磨粒磨損,耐磨性也得到提高。
關鍵詞:攪拌摩擦加工;原位Al3Zr/6063;微觀結構;力學性能
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