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初始取向对大应变轧制AZ31镁合金板材显微组织和力学性能的影响

董勇 , 刘吉兆

中国有色金属学报

采用大应变轧制技术对轧制面与挤压板材ED-TE面分别成90°、45°和0°的AZ31镁合金板材进行加工,研究初始取向对板材显微组织和力学性能的影响.结果表明:孪生诱发动态再结晶是大应变轧制过程中主要的再结晶机制,动态再结晶的发生使合金晶粒细化、力学性能大幅提高.轧制过程中孪生与板材初始取向密切相关,通过改变初始取向可控制板材晶粒细化和强度改善效果.0°轧制试样大应变轧制过程中,大部分晶粒的c轴受压,基面滑移启动难度增加,孪生的作用增强,压缩孪晶密度增大,进而通过孪生诱发动态再结晶获得更为细小的再结晶组织和更为优异的力学性能.压下量为80%时,0°轧制板材的平均晶粒尺寸为5 μm,抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为311.4 MPa、202.6 MPa和26.9%.

关键词: AZ31镁合金 , 大应变轧制 , 初始取向 , 孪生 , 动态再结晶 , 力学性能

初始晶粒尺寸对大应变轧制AZ31镁合金板材显微组织和力学性能的影响

董勇 , 董明 , 汪哲能 , 李龙 , 余永成

机械工程材料

对自行熔炼制备的AZ31镁合金铸锭进行挤压并在350℃进行不同时间的退火处理,以得到具有不同初始晶粒尺寸的板材,然后对其在40%和80%的压下量下进行轧制,研究了初始晶粒尺寸对轧后板材显微组织和力学性能的影响.结果表明:经大应变轧制(压下量80%)后,合金组织得到明显细化,孪生诱发动态再结晶和旋转动态再结晶是大应变轧制过程中主要的再结晶机制;随着初始晶粒尺寸的增大,晶粒转动作用受到抑制,孪生作用增强,孪生诱发动态再结晶成为再结晶的主导机制,从而获得了均匀的再结晶组织和优异的力学性能;当压下量为80%时,初始大尺寸晶粒板材的平均晶粒尺寸为5 μm,其抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为311.3 MPa,206.8 MPa和28.3%.

关键词: AZ31镁合金 , 大应变轧制 , 初始晶粒尺寸 , 显微组织 , 力学性能

丙纶和涤纶集尘极表面的液滴浸入扩散动力学特性

常景彩 , 董勇 , 陈朋 , 喻敏 , 崔琳 , 马春元

复合材料学报

为揭示冲洗水流经丙纶、涤纶集尘极表面浸入扩散过程的一般规律,解决传统湿式静电技术由集尘极材料选择及表面水膜布置不均引发的系列问题,利用高速摄像系统测量不同体积和性质的液滴在丙纶纤维织物(840A)和涤纶纤维织物(728)表面扩散面积和液滴高度随时间的变化关系,得到液滴浸入扩散动力学特性。结果表明:水液滴与840A的接触角θ为136.2°,与728的θ为52.5°,乙醇液滴与840A的θ为41.9°,与728的θ为46.5°;液滴扩散可分为扩散初期和后期两个阶段;水、乙醇液滴在728表面的扩散形状均为椭圆,扩散过程分别符合ExpAssoc、Hill分布;水、乙醇液滴在840A表面的扩散形状为圆和椭圆,乙醇液滴扩散过程符合Hill分布;织物表面纹理结构、液滴体积和性质、织物厚度、材料表面自由能对液滴扩散过程有明显影响。

关键词: 湿式静电除尘器 , 丙纶 , 涤纶 , 集尘极 , 液滴浸入扩散

多元低熔点共晶合金Sn16 Bi52 Pb32和In21 Sn12 Bi49 Pb18凝固组织和相组成研究?

周楷尧 , 汤忠毅 , 董勇 , 卢一平

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2016.22.021

随着环境保护的需要,具有较低Pb含量或不含Pb元素的多元低熔点合金越来越受到工业界的重视和青睐,但是该类合金的组织结构形态、相组成和基本的物理化学数据比较缺乏,不利于其工业化应用。鉴于此,文章对两种具有较低Pb含量的 Sn16 Bi52 Pb32(质量分数)合金和 In21 Sn12 Bi49 Pb18(质量分数)合金进行了凝固组织、相组成以及物化性能方面的研究。扫描电镜(SEM)、差示扫描量热法(DSC)、X射线衍射(XRD)等分析测试结果表明:Sn16-Bi52 Pb32合金由Bi-(Pb)固溶体相、Sn-(Bi,Pb)固溶体相以及 Pb7 Bi3化合物相组成,具有准规则共晶凝固组织结构。而 In21 Sn12 Bi49 Pb18合金由 InBi化合物相、PbBi化合物相以及 Sn-(Bi,In)固溶体相组成,具有复杂规则的共晶组织形貌。

关键词: 低熔点 , 共晶合金 , 凝固组织 , 相组成

AZ61镁合金加工图及其在轧制成形中的应用

董勇 , 汪哲能 , 张蓉

机械工程材料

采用Gleeble-1500型热模拟试验机对AZ61镁合金在变形温度250~400 ℃、应变速率0.001~10 s-1条件下进行热压缩试验,研究了合金的热压缩变形行为,得到了其加工图,并将得到的最佳变形工艺成功应用于轧制成形.结果表明:合金在变形温度250~400℃、应变速率10 s-1的变形条件下具有较高的能量耗散效率,该工艺参数范围为合金的最佳变形工艺;在该工艺参数范围内进行轧制变形可获得组织均匀、力学性能优异的镁合金板材,其平均晶粒尺寸在3~10 μm之间,抗拉强度和伸长率则分别在292.9~329.7MPa和21.4%~27.5%之间.

关键词: AZ61镁合金 , 热压缩 , 加工图 , 轧制成形

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