欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

研究了AA 7055铝合金板材不同厚度层屈服强度的演变规律,并采用背散射电子衍射(EBSD)技术对板材各厚度层进行了微观组织观察和织构组分测试.拉伸试验结果表明,AA 7055铝合金板材的屈服强度在板厚方向呈各向异性,从表面层到中心层屈服强度依次增加,并且在1/4厚度层的屈服强度值突然增大.EBSD结果表明,表面层附近晶粒呈近等轴状,中心层附近晶粒沿轧制方向拉长;此外,织构组分在中心附近以Brass、S、Copper为主,表面层附近则以Cube ND、Random取向为主.当合金沿板材轧制方向拉伸时,由于Brass、S、Copper是硬取向,它们提供较大的泰勒因子M值,从而使屈服强度增大;相反,Cube ND、Random是软取向,他们对屈服强度的贡献较小.另外,晶粒形貌也影响着屈服强度的各向异性.

参考文献

[1] Cho KK;Lee CW;Kwun SI;Shin MC;Chung YH .Effects of grain shape and texture on the yield strength anisotropy of Al-Li alloy sheet[J].Scripta materialia,1999(6):651-657.
[2] Jata K V et al.[J].Materials Science Forum,1996,217-222:647.
[3] 李海,王芝秀,郑子樵.预变形及时效处理对7055铝合金组织和性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2006(08):1276-1279.
[4] 郑子樵,李红英,莫志民.一种7055型铝合金的RRA处理[J].中国有色金属学报,2001(05):771-776.
[5] 李海,郑子樵,王芝秀.含银7055铝合金回归再时效过程中的组织与性能变化[J].稀有金属材料与工程,2004(07):718-722.
[6] Jazaeri H et al.[J].Acta Materialia,2004,52(11):3251.
[7] 邓运来,张新明,刘瑛,唐建国,吴文祥,周卓平.高纯铝冷轧形变组织及晶界角度分布的取向特征[J].稀有金属材料与工程,2006(02):195-199.
[8] Marthinsen K et al.[J].Materials Science and Engineering,1997,A234-236:1095.
[9] Nes E et al.[J].Materials Science and Engineering,2002,A322:176.
[10] Starink M J et al.[J].Acta Materialia,2003,51:5131.
[11] Hales S J et al.[J].Metallurgical and Materials Transactions,1991,22A:1037.
[12] Meyers M A et al.[J].Philosophical Magazine,1982,46:737.
[13] Sachs E .[J].Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure,1928,72:734.
[14] Taylor G I .[J].Journal of the Institute of Metals,1938,62:307.
[15] Hutchinson J W .[J].Proceedings of the Royal Society of London,1970,A319:247.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%