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变的增加,变形温度的升高和应变速率的降低,合金组织依次经历了无规则的位错缠结→多边形化→晶界弓出形核+亚晶合并→再结晶晶粒长大过程.当变形温度为460 ℃,应变速率为0.01 s-1,应变量为1.1时,合金可获得细小的再结晶组织. 关键词:2099合金;应变;变形温度;应变速率;方差分析 中图分类号:TG146.2 文献标志码:A Hot...应变速率或负的变形温度敏感性材料. 在变形温度恒定条件下,流变应力随着应变速率的增加而增大.由于随着应变速率的增加,单位应变所需的变形时间缩短,位错增值和运动的数目增大,位错运动的速度也增大,从而提高了合金变形的临界切应力.与此同时,由于实现由动态回复等提供的软化过程的时间缩短,这种情况下,只有在更高温度下才可能提供足够大的软化速度以平衡应变速率的增加而引起的硬化速率的增大.因此,随应变速率的增大......
明磁场诱发了从β到α的相变.经过磁场处理后,位错密度增加,当B=3T时,位错密度达到最大值,较未处理试样增加了4.8倍;当B=4T时,位错密度有所减小,这是由于磁致塑性效应和位错堆积效应共同作用的结果.经过磁场处理后,合金的强度提高了,当B=3T时,合金强度最高达到1330 MPa,较未处理试样的1236 MPa提高7.6%;当B=4T时,合金强度为1265 MPa,增幅2.3%,合金伸长率为...过脉冲磁场处理后,合金中位错数量较未处理时的增多.当B=0时,位错密度较低;当B=2T时,位错密度明显升高;当B=3T时,位错密度达到最大值,而且位错集中于α相区域,形成了交替的高位错密度区和低位错密度区域,即所谓位错胞结构;当B=4T时,位错密度较3T脉冲磁处理后略有所下降. 根据Dunn公式如下所示:  ......
of fracture toughness fracture of 7475-T7451 aluminum alloy thick plate in T-L orientation 板材的断裂韧性也与基体中的弥散粒子和沉淀强化相的状态有重要关系.根据组织观察结果(见图2),含Cr的亚微米弥散粒子能提高断裂韧性.其原因为:1) 含Cr弥散粒子尺寸在100 nm左右,在变形时位错只能绕过这些粒子,这...响.经过T73处理之后,板材的基体沉淀相以较粗大的η′相为主,在变形时,位错绕过这些粒子,在晶粒内分布均匀.T73处理还降低基体和晶界无沉淀析出带之间强度的差异,即提高了晶界处的变形抗力,增加其抵抗断裂的能力.此时,若板材中晶界的第2相较粗大,则晶界抵抗断裂的能力降低,有可能增加沿晶开裂倾向,降低板材的断裂韧性值.但从实测的断裂韧性值(表2)及断口看(图3和图5),其断裂方式以粗大第2相开裂形成韧......
properties of 6082 aluminum alloy 2.2 合金的晶间腐蚀性能 所有的试样在浸泡后都发生了晶间腐蚀,固溶温度低于580 ℃时,试样截面上大部分范围都出现了晶间腐蚀;而580 ℃时,截面上出现晶间腐蚀的位置更少,且形貌发生了变化(见图2).从图2(a)和(b)中可以看出一些明显的晶粒和亚晶粒的形貌,这是因为腐蚀沿着晶界和亚晶界扩展,从而衬托出了它们的形貌;而从图2... nm.时效时Mg2Si粒子易于晶界上析出,这导致晶界附近Mg和Si原子贫乏,另外,晶界是空位阱,淬火后其周围的空位浓度低于基体的,存在一定宽度的浓度梯度,沉淀强化相的形核往往需要大于一定临界值的空位浓度[13],这两个方面的原因导致沉淀强化相无法在晶界附近析出,形成了无沉淀析出带.固溶温度越低,晶界附近空位浓度也越低,因此,无沉淀析出带更宽. 晶粒内部都析出了沉淀强化相,典型结果如图5(e)和......
温度,应变速率和应变对AA6082铝合金的流变应力影响显著,流变应力随变形温度的升高而下降,随应变速率的提高而增加;材料热变形经历了应变硬化段,稳态变形段和由损伤引起的流变应力陡降段.建立AA6082铝合金热变形统一黏塑性损伤本构模型,该模型综合考虑位错,硬化,损伤,应变,应变速率和温度等因素,借助遗传算法工具箱确定模型中材料常数.该模型能够较好地预测AA6082铝合金热变形时的流变应力,同时可以...间的关系[6].目前,许多学者对铝合金的热成形的本构模型进行了研究.李雪松等[5]采用含有Zener-Hollomon参数的双曲正弦函数对6082铝合金在热压缩变形时的流变应力进行了描述.陈学海等[7]建立了7085铝合金动态再结晶模型,该模型包括动态再结晶动力学方程和动态再结晶晶粒尺寸等方程.傅垒等[8]建立了耦合位错密度的热变形本构模型,用于描述6111铝合金的高温流变应力,该模型综合考虑了位......
了合金的伸长率;回归后温变形处理能使合金获得良好的综合性能,如力学性能,抗应力腐蚀性和抗剥蚀性能.新型热机械处理改善合金性能的机理是合金晶粒形态,位错,初生相以及析出相等显微组织结构的协同作用. 关键词:高强铝合金;时效;热机械处理;应力腐蚀 中图分类号:TG146.2  ...和T8峰时效态下合金的TEM像.由图4可知,合金晶内析出的强化相为细小弥散的GP区与η′相,晶界处存在连续的析出相,同时也可观察到较宽的无沉淀带析出(Precipitation free zone, PFZ).T8态合金的透射电镜像与T6态的微观组织有较大的不同,显微组织中出现了高密度的位错缠结区,晶内析出相除了η′相外,还产生了粗大的平衡相η相,在晶界处形成了非连续的析出相,仔细观察在位错中有粗......
,所用的腐蚀溶液为质量分数3% NaCl+10 mL/L HCl.采用由断裂时间和伸长率计算所得的应力腐蚀指数(ISSRT) 评价材料的应力腐蚀敏感性.电化学腐蚀实验采用上海辰华 CHI 660C 电化学工作站测量开路电位时间曲线(open circuit potential, OCP)和电化学阻抗谱(electrochemical impendence spectroscopy, EIS). 表...韧窝型断裂逐渐增多,韧窝逐渐细小.7003铝合金Mg质量分数较低,强化相较少,合金强化机理主要靠组织强化,也就是靠合金中保留着较多的加工组织和析出颗粒阻碍位错运动而增大材料的强度.添加Zr元素,合金基体中析出细小弥散分布的Al3Zr颗粒,能够强烈抑制再结晶,保留变形亚结构,在保持合金较高韧性的同时起到细晶强化和弥散强化的作用[10-11],提高合金综合力学性能. 表2 不同Zr质量分数......
略,以克服液压系统中较强的时变非线性和干扰因素对内力抑制效果的影响.以1个具有2个冗余自由度的六自由度液压驱动冗余并联机构为例,仿真研究该机构分别在等位移,等速和等加速度段工况下不同因素对系统内力的影响,并对其进行内力抑制.研究结果表明:提出的内力抑制策略可实现内力抑制增益在线自适应调节,具有较好的内力抑制效果. 关键词:液压驱动;冗余并联机构;内力抑制;最小控制综合 中图分类号:TP242.2...的压力镇定控制技术,UNDERWOOD等[11]提出的八自由度控制策略等.PLUMMER[9]总结了此类机构的特点,提出在工作自由度空间采用零位线性化的自由度控制,在冗余自由度空间采用力控制的策略保证机构在运动过程中存在的内力较小.然而,冗余并联机构的内力形态通常随着机构的位姿改变而改变,特别是当系统的运动范围较大时,内力会表现出较强的时变性且其幅值波动较大,基于零位线性化下的假设将无法真实反映机......
,可能出现部分非连续动态再结晶,7055铝合金热变形时主要发生连续动态再结晶(CDRX)[5-6].连续动态再结晶是金属变形时位错不断向小角度晶界聚集,从而转变为大角度晶界,形成新的细小晶粒的过程.金属晶粒度随连续动态再结晶进行而显著减小,得到非常细小的晶粒组织,能够显著提高铝合金的力学性能.因此,铝及铝合金的动态再结晶在工业应用中具有重要意义.研究表明动态回复和动态再结晶的发生与Zener...晶的特征.出现这种情形的原因在于,在更高的变形温度下,合金形变时热激活过程加强,可以激活更多的滑移系,便于位错向晶界附近聚集,因而更容易形成亚晶粒,并且亚晶粒在高的变形温度下更容易长大[17],从而更有利于再结晶晶粒的形成. 图2 喷射成形7055铝合金真应力应-真变曲线 Fig. 2 True stress-true strain curve of spray......
,且没有在时效处理前进行固溶,因此在铝合金试样中有很多位错保留下来.由于时效的温度不足以将已形成的位错消除,因此可从图6的TEM照片上清晰地看到,在不同的时效时间处理后依然有大量的位错存在,且位错相互缠结. 如图5所示为热机械处理的7050铝合金的位错密度.位错密度是采用方程[12]进行计算得到,其中ρ表示位错密度,ε表示微应变,d表示微晶尺寸,b为铝的柏氏矢量.而微晶尺寸和微应力是通过XRD衍射峰...尺寸,再带入公式计算得到位错密度. 图4 不同处理状态7050铝合金试样金相显微组织 Fig. 4 Optical micrographs of 7050 under different conditions 随着时效时间的延长,从图5中可以看出,位错密度随时效时间增加逐渐减小.其中样品H6的位错密度最大为2.64×1014 m-2,而随着时效时间的延长,铝合金的位错密度......