镁铝合金在超塑性变形过程中具有什么样的力学性能

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2017-09-14 · 一起分享生活的点点滴滴
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镁合金超塑性一般以微晶组织超塑性为主流研究方向,;尽管镁合金超塑性受到广泛关注,但目前基于超塑性的;由于超塑性一般要求小于10?m的高温稳定晶粒尺寸;纯金属在变形过程中,位错运动的顺序是先滑移后攀移;位错发生弹性交互作用;[29-31];Mg-Al合金在高温条件下具有稳定的超过100%;目前镁合金的高温变形性

为:温度在合金熔点的半值以上,较慢的应变速率(10-4
s-1)及较低的变形应力。作为超塑性材料,一般要求其晶粒为等轴晶,晶粒尺寸较小(一般10?m以下)[11]。

镁合金超塑性一般以微晶组织超塑性为主流研究方向,研究者多采用热加工、等径角挤压、粉末冶金和快速凝固等细化晶粒方法将镁合金晶粒细化到10?m以下,在低应变速率变形时才能显示出超塑性。Watanabe等人[19]研究了粉末冶金工艺制备的ZK61合金的超塑性,得出镁合金超塑性变形过程中晶界滑移激活能高于晶界扩散和晶格扩散的激活能,这说明镁合金在超塑性变形过程中,晶界滑移容易在晶界三叉区或材料增强相与基体的相界处产生应力集中,使晶界滑移受到阻碍,这就需要有另外的协调机制使应力集中得到松弛,以协调晶界进一步滑移,Watanabe等人[20,
21]认为通过粉末冶金制备的镁合金的协调机制是晶界扩散控制下的滑移。刘满平等人[22,
23]研究了工业态AZ91合金和AZ31合金超塑性变形机制,他们认为工业态AZ31合金的变形机制为动态再结晶协调下的晶界滑移机制,而AZ91合金在高温高应变速率下的超塑性变形机制为孔洞扩散聚集协调下的晶界滑移机制,马洪涛等[24-26]研究了加工态MB26合金的超塑性行为,认为该合金的超塑性变形机制是位错运动与扩散蠕变协调下的境界滑移机制,变形初期的动态再结晶对获得细等轴晶粒起重要作用。
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