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应用高温金相显微术研究了晶粒平均直径为6.8μm的LC4铝合金在505℃超塑性变形过程中的显微组织变化.所获得的主要结果如下:(1)超塑性变形过程中存在广泛的晶界滑动和晶粒转动。(2)超塑性变形过程中原有晶粒的等轴形状及其尺寸基本上保持不变,而且变形前原来位于材料表面的晶粒,在超塑性拉伸变形后仍然位于材料表面,但部分原来的相邻晶粒会发生分离,它们之间由表面下移来的晶粒形成新的表面,导致试样表面积的增加。(3)超塑性变形的主要机制为晶界滑动所导致的三维的晶粒重排。 相似文献
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周善佑 《有色金属材料与工程》1985,(3)
四固溶处理沉淀硬化型铜合金如铍青铜、铬青铜、锆青铜、钛青铜、铜镍硅及铜镍磷合金等可以通过固溶处理及随后的时效处理(沉淀硬化处理)而获得高的强度及硬度。铜合金的固溶处理亦称淬火,包括将材料或工件加热到适当的高温下保温,然后迅速淬入冷水中急速冷却。固溶处理的目的在 相似文献
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超塑性 m-δ关系曲线可以分为 m_L=m_(max)和 m_L=m_(min)两大类型。均可由下面的 C.L.(刘勤)m-σ方程表示:σ(%)=〔cε~(m-m_0)-1〕×100当σ=σ_0=0时,m=m_0≠0,C=C_0=κ_0/κ_0=1。当σ=σ_1(σ_(11),σ_(12),σ_(13),…,)时,m=m_1(m_(11),m_(12),m_(13),…),C=C_1(C_(11),C_(12),C_(13),…)=κ_1(κ_(11),κ_(12),κ_(13),…)/κ_0,当σ=σ_F时,m=m_F,C=C_F=κ_F/κ_0。对 C 值进行“规划”,得到的 C_1~(σ_O-σ_L)-(m_L=m_(max)),C_2~(σ_F-σ_L)-(m_L=m_(min)),C_3~(m_0-m_L)-(m_L=m_(max)和 C_4~(m_F-m_L)-(m_L=m_(min))四种类型的“规划”方程分别对 m_L=m_(max)和 m_L=m_(min)型 m-σ曲线适用。若 m-σ曲线属简单的下降式,C 及其“规划”值均可近似地取1。否则,C-σ关系是应加以研究的问题。m 和 k 值对σ值的效应可以分为动态(直接)和静态(间接)两种。最后的σ值是两种效应的综合结果。(注:m 和 κ 值见基本方程σ=κε~m) 相似文献
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用微硬度和金相检验法研究了导电用工业纯铝的再结晶温度、恒温下的再结晶动力学,以及同时加入0.032%Zr和0.015%Y的影响。 相似文献
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研究了热处理对Cu-26.23 Zn-3.92 Al-0.033B(Wt%)形状记忆合金M_s点的影响,获得了下述主要结果:(1)此合金进行高温β化固溶处理时β晶粒不易长大,淬火后的β_1晶粒尺寸只有0.1~0.15mm。(2)β化固溶处理的保温时间对合金的M_s点影响很大,M_s点的变化可达36℃。(3)M_s点随淬火介质的冷却能力减小而降低。(4)M_s点与分级淬火时的分级温度T_q间的近似线性关系为 M_s(℃)=-0.05 T_q(℃)-15.5。 相似文献
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周善佑 《有色金属材料与工程》1991,(3)
三晶界迁移的约束力 1.晶界能所提供的晶界迁移的约束力晶界迁移时究竟晶界能是对晶界迁移提供驱动力还是约束力要根据具体情况而定。例如,冷变形后经退火并已完成再结晶的金属在进一步加热时,晶界能对于曲面晶界段向其曲率中心方向的迁移是提供驱动力。相反,对于冷变形金属再结晶过程中球形再结晶核心在冷变形基体中的长大来说,由于在这种情况下包围再结晶核心的大角度晶界是逆曲率中心方向迁移,而不是向其曲率中心方向迁移,因此晶界能对球形再结晶核心通过晶界向外迁移而长大来说,是提供约束力,只有冷变形基体中的位错应变能才是对包围 相似文献
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本文对一种在固溶体基体上分布有弥散化合物微粒的锌基合金进行了超塑性研究。急冷凝固的Zn-0.66%Cu-0.38%Mn合金经晶粒微细化处理后获得了晶粒平均直径小于10μm的微细晶粒组织。在250~300℃和3×10~(-4)~4×10~(-3)s~(-1)的初始应变速率拉伸条件下,此合金呈现出典型的超塑变彤力学特征。Ⅱ区内的m值约为0.49,延伸率约为300%。250℃时应变速率、流变应力σ及平均晶粒直径d之间符合ocσ~2/d~2关系。在250~300℃温度范围和恒定应力条件下测得此合金的超塑变形激活能为54.2±5.6kJ/mol,与纯锌的晶界自扩散激活能很接近,说明此合金的超塑变形是由晶界自扩散所控制的。 相似文献
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周善佑 《有色金属材料与工程》1991,(2)
本文介绍了晶界迁移的基本原理,特别是各种促使晶界迁移的驱动力及阻碍晶界迁移的约束力(阻力)。文中最后部分讨论了涉及晶界迁移驱动力及约束力间平衡的一些问题。 相似文献