大学本科毕业论文机械工程设计与自动化专业热轧过程对Mg3%Al1%Zn合金薄板微结构和机械性能的影响有出处757中英文翻译.docx
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1、热轧过程对Mg-3%A1T%Zn合金薄板微结构和机械功能的影响1.Jinai*,J.Dong1b,R.Wangd,b,1.M.Pengab(a国家轻合金构成工程研讨中心,上海交通大学b国家金属基复合材料重点实验室,上海交通大学)摘要:本文对AZ31合金板材热轧过程中微观组织的演化和变形机制进行了实验研讨。AZ31板材微观结构中原始晶粒均匀大小为37um,此外,扩散、拉伸、李生导致位错的滑移,滑移的方式由初始晶粒取向、晶粒尺寸和轧制温度决定。AZ31板材在热轧过程中晶粒细化的次要机制是连续动态回复和再结晶,1011晶面的拉伸以及沿(1012)滑移系挛生加速晶粒细化过程。在AZ31合金钢热轧过程中
2、拉伸和挛生与晶粒细化和织构随机化成反比。在本研讨中,400C每道次下轧50%条件下钢件比在300每道次下轧30配条件下有更好的韧性。因此,进步轧制高温度和添加单道次下轧量有利于AZ31钢板微结构优化和机械功能改善。1引言镁板材目前被运用到各种各样的测试之中。但是,在室温下由于基体和近基体织构沿轧向扩展,因此轧制镁合金通常呈现绝对较低的延伸率和较差的塑性I1运用镁合金两个重要的要求是细化晶粒和随机纹理。在镁合金中织构的演化遭到应变方式和最后微观结构互相作用的影响2,镁合金板材中基体织构产生与基体滑移活性有关3。据理解,基体纹理来源于(1012)扩展李生基础上,这样的扩展孳生是基于学生能调整与C轴
3、平行的压应力,这些可以在实验4、5中得到证明。但是很难改变像AZ31和AZ61镁板材的基体组织,假如建立塑性变形模型和轧制过程参数之间的互相关系,那么基体组织的强度可以减弱,经过控制轧制过程的参数也可使晶粒尺寸减小。镁是经过滑移、挛生和边界滑移发生塑性变形。边界滑移适用于纳米材料成型或者超塑性变形,也异样适用于AZ31板材中的晶粒细化7-9。在基立体上的位错滑移导致大形变的塑性变形,但是只要两个单独的基滑移系远少于普通变形需求的5个单独滑移系统。在镁和镁合金中挛消费生附加变形即1012(1011)扩展挛生和1011(1012)拉伸挛生。为了防止位错滑移,菱方晶系1010(1120)和正交晶系1
4、i1(1120)运用于AZ31合金中来添加在基体晶系(OOO1)(1120)中的滑移。对于在持续升温中轧制AZ31板材,除了基滑移和扩展挛生,容易产生无基体的位错滑移和李生方式,在AZ31合金板材热轧过程中变形方式取决于原始晶粒结构和轧制工艺过程。另外,持续动态回复再结晶是作为在镁合金变形连续升温变形过程中晶粒细化和长大的一种景象14T5,这一点是来源于低能位错理论16。但是,轧制过程,变形机制和微结构的演化之间的关系并不是很明白。图1AZ31合金板材原始微观结构:(a)反极图(b)极图(C)满足基滑移系的施密德因子而电子背散射衍射技术(EBSD)有助于理解AZ31板材在热轧过程中的学生演化、
5、取向偏向、织构和晶粒结构以及变形机制对微结构演化的影响。这样开创了一种经过设计合理的微结构轧制过程来控制机械反应的可能性。因此,本文旨在研讨AZ31合金在热轧过程中微结构演化运用电子背散射衍射技术(EBSD),以及微结构和机械功能的关系。2材料和实验本实验中运用的是AZ31合金。热轧前,合金为537K温度下下横截面积为I1OmmX1Omm的矩形棒材。图1所示AZ31合金热轧前的微结构,包括反极图(IPF),极图和施密得因子。结果表明最后的基体织构有C轴垂直于板材立体的,极少有C轴平行于板立体的和原始挤压方向。图I(C)表明大部分区域的施密德因子值都小于0.3,表明晶粒取向不利于基体滑移。基体棒
6、材分别在573K和673K下预热0.5小时,然后在热轧钢厂分别以单轧30%和50%将棒材热轧至厚度为3.5mm和2.5mm。运用外部电子加热器将轧轮温度控制在473K左右。总的厚度减大批分别大约在65%和75%o卷板再次加热来保证可加工性。轧制方向与所获得的棒材方向平行。轧制样本在每次轧制后都要马上用水淬。水淬后的样本用1EOTM1450扫描电子显微镜,20KV和带TS1TMEBSD相机照片来做电子背散射衍射技术(EBSD)分析,由于是在电子背散射衍射技术(EBSD)分析样品中的变形结构,因此在区域里有极低的指数特性、较多的位错反应和细晶挛生,但是结果依然表明了许多有用的信息。3结果和讨论图2
7、中显示了在不同的每次下轧量和轧制温度下晶粒尺寸分布。最后的挤出材料晶粒尺寸大小从10-160Um不等,均匀晶粒尺寸为37.29um图2(a)表明在300和每道次下轧30%时,在轧制前三次后晶粒结构就开始发生演化。在单次滚轧后,晶粒的均匀尺寸急剧减小,次要的晶粒尺寸范围在10-30Um变化,但是相当大数量晶粒在40-85Um变化。第二次轧制后,晶粒愈加均匀细化,均匀晶粒尺寸为8.8um.第三次轧制理想上导致了晶粒尺寸稍稍添加到13um在400C下轧制也获得了相反的结果。图2(b)概括了AZ31板材在不同道次下轧和轧制温度下热轧时的均匀晶粒尺寸大小,结果表明在下轧量确定时,均匀晶粒尺寸在400C下
8、要比300C轧制要大一些;轧制温度确定时,在相反的总厚度前提下,添加每道次下轧会使晶粒愈加细化。图2:(a)1-3次每道次下轧30%,300热滚轧后AZ31合金板材晶粒尺寸分布(b)在不同轧制过程中的均匀晶粒尺寸大小,其中晶粒是根据位错角大于15的晶粒边界来划分的。图3给出了AZ31合金板材热轧前和热轧后的拉应力。图中应力应变曲线表明AZ31合金板材热轧后应变减小,屈服应力添加,抗拉强度添加。轧制AZ31合金板材后有相反的屈服应力和抗拉强度,但是韧性发生了很大变化,韧性要比在更高温度和较大道次下轧量时大得多。图3.AZ31板材热轧前后的应力-应变曲线图4分别给出了AZ31合金板材在300每道次
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