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求解了高Cu/Mg比的Al-Cu-Mg-Ag合金峰值时效前微观结构演变及时效强化的预测模型.首先,建立影响Mg与Mg-Ag原子簇对Ω相析出过程中消耗Cu原子定量关系的关键参数表达式,即Ω析出相与基体的界面能模型.在假设合金为伪二元的前提下,基于热动力学模型和经典的形核、长大理论,建立了Al-Cu-Mg-Ag合金中Cu溶质原子在两种强化相中的定量分配模型,它可以预测两种强化粒子的半径和析出密度、溶质浓度随温度和时间的演变.最后求解了基于Orowan方程的强化模型.模型预测与实验结果吻合较好,证明了模型的可靠性.

参考文献

[1] Gilmore D L;Starke E A .[J].Metallurgical and Materials Transactions,1997,28(07):1399.
[2] Kocks U F .[J].Materials Science and Engineering A:Structural Materials Properties Microstructure and Processing,1977,27(03):291.
[3] Khan, IN;Starink, MJ;Yan, JL .A model for precipitation kinetics and strengthening in Al-Cu-Mg alloys[J].Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing,2008(1/2):66-74.
[4] Kampmann R;Wagner R .[J].Materials Science and Technology,1997,234(236):932.
[5] 张国君,刘刚,丁向东,孙军,佟振峰,邵跃锋,陈康华.含有第二相的高强铝合金疲劳模型[J].稀有金属材料与工程,2004(01):35-39.
[6] 刘刚,张国君,丁向东,孙军,陈康华.具有盘/片状,棒/针状析出相铝合金的时效-屈服强度变化模型[J].稀有金属材料与工程,2003(12):971-975.
[7] Chester R J;Polmear I J .[J].Scripta Materialia,1988,23(03):1213.
[8] 夏卿坤,刘志义,李云涛,刘延斌,周杰,余日成.一种Al-Cu-Mg-Ag合金欠时效态的耐热性能[J].稀有金属材料与工程,2007(z3):608-611.
[9] Ferragut R;Dupasquier A;Macchi C E et al.[J].Scripta Materialia,2009,60(03):137.
[10] Kampmann R;Wagner R .[J].Materials Science and Technology,1991,5:213.
[11] Russell K C .[J].Advances in Colloid and Interface Science,1980,13:205.
[12] Zener C J .[J].Applied Physics,1949,20:950.
[13] Aaron H B;Fainstain D;Kotler G R .[J].Applied Physics,1970,41:4404.
[14] 刘刚,丁向东,孙军,陈康华.具有盘状析出相铝合金的时效强化模型[J].中国有色金属学报,2001(03):337-347.
[15] Genevois C;Deschamps A;Denquin A .[J].ACTA MATERIALIA,2005,53:2447.
[16] Qiong L;Shenoy R N .[J].Journal of Materials Science,1997,32:3401.
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