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1.
采用最大输出激光脉冲能量为12.5J的Thales Laser激光器,对比交叉轧制AZ31镁合金薄板和交叉冷轧钼带的激光冲击成形(LSF)特征,对其破裂行为和微观结构进行分析和探讨。结果表明:采用不同能量密度的激光束对镁合金薄板和钼带两种不同材料进行连续多次激光冲击,实现了其高应变速率冷成形。AZ31薄板和钼带LSF破裂均表现出厚度减薄形式,而钼带LSF过程中发现层裂现象,AZ31薄板LSF试样断口由韧性断裂和脆性断裂混合组成,而钼带LSF试样属于脆性断裂。此外,还讨论了两种金属板料的各向异性和应变速率对高能高应变速率LSF成形性能及其破裂行为的影响。  相似文献   
2.
采用最大输出能量为12.5 J的Nd-YAG激光器对AZ31镁合金薄板进行激光冲击成形(LSF),用高分辨率透射电镜分析和研究了试样冲击区表面状态和微观结构。结果表明:在镁合金薄板LSF冲击区凹面出现了纹理清晰的周期性波纹结构,波纹间距为纳米级,在LSF过程中伴随着亚晶、纳米晶和形变孪晶的产生。分析了冲击凹面残余应力分布,并探讨了LSF过程中镁合金形成表面波纹现象和纳米晶形成的原因。  相似文献   
3.
研究了高镁铝合金在喷射成形过程中显微组织的变化.沉积态高镁铝合金基体呈全部等轴晶组织并存在少量显微孔洞是沉积态组织的主要特征.分析了等轴晶组织和显微孔洞在喷射成形中生成的机制.  相似文献   
4.
张青来  卢晨  蒋永峰  王泽华  杜强 《铸造》2003,52(11):1107-1109
研究了QT500-13材料及上海磁悬浮快速列车轨道梁用镶铸螺纹钢筋球墨铸铁连接件工艺。结果证明:QT500-13球墨铸铁σb≥500MPa、σ0.2≥320MPa、δ5≥13%,而-25℃V型冲击功为5J,有待进一步优化成分配比和调整热处理工艺。检测结果表明,铸件内部缩松、缩孔及夹渣等缺陷没有超出容许范围;铸铁和钢筋结合良好。没有缝隙和松动,符合产品技术要求。  相似文献   
5.
6.
利用Gleeble-1500热力学模拟机、光学和透射电子显微镜对球墨铸铁变形前后以及等温淬火处理后的组织进行了分析。结果表明,球铁热塑性变形最佳温度在750—800℃区间,此时流变应力接近950℃时的流变应力;变形后球铁为三层组织结构“球状石墨+蠕虫状石墨+流线型石墨”;在透射电镜下清楚地观察到不同形状的下贝氏体和上贝氏体形貌以及典型的隐“M”型马氏体形貌。  相似文献   
7.
镁合金板材制备及零件塑性成形技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了优质细晶镁合金薄板制备技术的研究概况,讨论了挤压板材制备工艺、轧制板材制备工艺和挤压-轧制板材制备工艺的研究进展.研究了镁合金薄板热拉深成形技术,获得了最佳成形温度范围及成形条件.研制了热成形模具装置,系统研究了成形温度、模具表面质量、摩擦润滑和润滑剂的影响、模具间隙、材料各向异性等问题.研究结果表明在温热拉深成形技术时,如果其它成形条件合适,温度在105~170℃范围时,板材性能优良,170℃时极限拉深比可以达到2.6;薄板厚度突破0.4 mm.  相似文献   
8.
张青来 《上海金属》1997,19(1):21-28
阐述高性能低硅铝蠕墨铸铁和球墨铝铸铁的试验工作,介绍采用热循环试验装置测量铸造中内应力的方法,以及硼铝球墨铸铁热挤压变形的试验工作。  相似文献   
9.
分流挤压镁合金管材工艺研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
用分流挤压方法可生产挤压比不大于68,壁厚不小于1.5mm的非薄壁镁合金管材,其表面基本上无烧损、无横裂纹等缺陷。主要工艺参数:挤压筒温度250-350℃,镁棒温度320-380℃,模具预热温度300-380℃。模具及其内残余镁合金重复加热可保证模具多次使用,不用清洗。  相似文献   
10.
等温淬火时间对贝氏体球墨铸铁组织的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了等温时间对球铁上贝氏体组织的影响,确定了等温时间和上贝氏体的关系,测定了相应组织的硬度,为进一步制定等温液火制度提供了可靠依据。  相似文献   
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