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在反復(fù)的過程中,晶粒細(xì)化的一般過程為:首先,晶粒被粉碎成一系列具有小角度界面的亞晶,亞晶沿著一定方向拉長形成帶狀組織,亞晶帶寬度一般為幾微米或亞微米;然后,亞晶被繼續(xù)破壞,開始出現(xiàn)部分具有大角度界面的等軸晶組織;后,亞晶帶消失,顯微組織主要為具有大角度晶界的等軸晶組織。 鋁卷廠家談等通道轉(zhuǎn)角對對顯微組織的作用等通道轉(zhuǎn)角對于純金屬、合金、金屬間化合物等具有顯著的晶粒細(xì)化效果,可以0.2一0.3um尺寸的超細(xì)等軸晶組織。研究各工藝路線對晶粒細(xì)化的作用應(yīng)綜合考慮剪切面、晶體結(jié)構(gòu)和變形織構(gòu)間相互作用,因?yàn)橄噜彽来伍g剪切面的夾角今隨著工藝路線的不同而變化。 以純鋁為例,路徑Bc比A、C路徑更容易等到等軸晶粒,而路徑A比Bc和A路徑更容易的到大角度晶界,而細(xì)化晶粒的效果是路徑Bc哪。對于密排六方結(jié)構(gòu)的鎂和鎂合金,由于其主滑移發(fā)生在(000晶面,而在1120晶向是鎂的易滑移方向,所以對于鎂合金,為快的晶粒細(xì)化效果,應(yīng)采用路徑Bc。 例如,透射電鏡可觀察到等通道轉(zhuǎn)角Al一Cu一0.SZr等軸晶組織的擴(kuò)展厚度消失形貌,而該形貌在退火后消失;這種擴(kuò)展與晶界處存在大量的彈性應(yīng)變和晶體點(diǎn)陣的扭轉(zhuǎn)有關(guān),且測定了ECAP純Cu的晶界附近的彈性應(yīng)變,結(jié)果表明這。
另一方面,位錯運(yùn)動主要是在強(qiáng)度較低的鋁基體相中進(jìn)行,分布于鋁基體相上的高強(qiáng)度的第二相粒子則是位錯運(yùn)動的主要物。因此,位錯運(yùn)動過程中遇到第二相粒子時,或者借助Orowan機(jī)制繞過這些第二相粒子,或者直接切割過這些第二相粒子,其結(jié)果是導(dǎo)致滑移面上發(fā)生局部強(qiáng)化,使位錯的進(jìn)一步滑移困難。 綜上所述,位錯之間、位錯與第二相之問以及位錯與晶界或亞晶界之間的交互作用均會對位錯運(yùn)動產(chǎn)生強(qiáng)烈的阻礙作用,這就使得在疲勞變形過程中,必須增大外加載荷才能維持應(yīng)變恒定,導(dǎo)致循環(huán)應(yīng)力增加,即發(fā)生循環(huán)應(yīng)化。 外加總應(yīng)變幅越大,使合金發(fā)生疲勞變形所需要的應(yīng)力也越大,能夠發(fā)生塑性變形的晶粒數(shù)目越多,同時每個晶粒中可以開動的滑移系數(shù)目也增多,因此位錯增殖的速率和位錯之間以及位錯與析出相粒子之間發(fā)生交互作用的幾率也隨之增大,顯然,循環(huán)應(yīng)化也易于發(fā)生。 在位錯不斷增殖的同時,也可以發(fā)生位錯的湮沒,這實(shí)際上相當(dāng)于發(fā)生一種位錯回復(fù)過程,它可以通過異 位錯在運(yùn)動過程中彼此相遇并相互抵消而實(shí)現(xiàn),其結(jié)果是導(dǎo)致疲勞變形過程中位錯滑移阻力下降,從而使得位錯滑移所需外加應(yīng)力降低,即產(chǎn)生所謂的軟化效應(yīng)。
基于在 鋁板市場上的優(yōu)異表現(xiàn),天津?qū)氎骣魏箱X業(yè)有限公司得到了越來越多新老客戶的大力支持,公司將更加積j i主動的面向國內(nèi)外新老客戶,通過技術(shù)創(chuàng)新不斷開發(fā)新的技術(shù)和 鋁板產(chǎn)品,以高品質(zhì)的產(chǎn)品和高素質(zhì)的服務(wù)來確立我們的企業(yè)文化。
例如在已研究的稀土元素中,S。元素對鋁合金尤其是變形鋁合金出強(qiáng)烈的晶粒細(xì)化作用。早在1964年,Lamikhov和Samsonov的實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,Sc添加到純鋁和A1-4.5%Cu合金中S。與Al反應(yīng)形成了與鋁晶體結(jié)構(gòu)及點(diǎn)陣常數(shù)相差不大的A13SC相,該相可作為非均質(zhì)形核核心,形核率,可使晶粒尺寸降低2到3個數(shù)量級,此后的一系列實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,稀土元素Sc是一種良好的鑄態(tài)晶粒細(xì)化劑。 添加稀土還可以減小柱狀晶,減小合金二次枝晶間距,例如稀土元素的加入使得Al-Mg系合金鑄態(tài)組織的二次枝晶間距明顯減小。本嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡(luò),如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機(jī),希望各位消費(fèi)者理解。 鋁卷鋁板廠家談稀土的冶煉凈化和改善工藝冶煉凈化稀土的凈化作用為明顯鋁液中的含氫量,降低鑄件率和孔隙度,鋁液中的夾雜物,降低鋁液中的有害元素等。鋁合金在熔鑄過程中,鋁液與水汽發(fā)生如下反應(yīng):Al(+3/2H20(g)=1/2y-A1203(s)+3[H](1.上式反應(yīng)生成大量的H和-f-A12偽夾雜。 大量的氣體和氧化夾雜溶入鋁液(其中主要是氫、氧和氮),使鑄件產(chǎn)生和夾雜,降低鋁的強(qiáng)度。稀土與氫有較大的親和力,能大量吸附和溶解氫。稀土與氫生成的化合物熔點(diǎn)較高,不會聚集形成氣泡,這樣使鋁的含氫量和率明顯降低。
稀土元素與鋁原子半徑差為22-41%,故在平衡凝固條件下,稀土元素在鋁中不可能有大的固溶度,La,Ce,Pr,Nd等輕稀土元素在鋁中的溶解度很小(0.05wt.%),Y族元素要高一些,尤其是Se和Y,創(chuàng)門在鋁中的溶解度要比輕稀土高數(shù)倍,因此可能在鋁中起固溶強(qiáng)化作用。 根據(jù)Hume-Rothery規(guī)則,溶劑與溶質(zhì)的原子尺寸差別若超過14-15%,其溶解度必定有限。而在實(shí)際鑄造條件下,冷卻速度較快,金屬液均為非平衡狀態(tài)下結(jié)晶,稀土在鋁中產(chǎn)生擴(kuò)展固溶,處于過飽和狀態(tài),而且冷卻速度越大,過飽和度也隨之增大,因此,稀土元素在鋁合金中的固溶強(qiáng)化作用是不能忽視的。 尤其是隨著快速凝固的發(fā)展,在鋁合金中可的溶解度超過平衡溶解度幾倍至幾十倍的過飽和固溶體,因此稀土元素在鋁合金中的應(yīng)用前景十分廣闊。通過金相法或電阻法的測定,單一稀土元素在鋁中的固溶度因溫度的不同而不同,一般隨著溫度的升高而增大。 而且多種稀土元素的同時加入,也可能對其中單一稀土元素的固溶度產(chǎn)生影響。本嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,絡(luò),如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關(guān)介紹,不存在不良動機(jī),希望各位消費(fèi)者理解。
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