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1.
分析了冷变形量和时效温度与时间等工艺参数对Cu Ni Si合金显微硬度和导电率的影响 ,同时研究了该合金的析出物结构。结果表明 ,冷变形可加速时效过程和提高时效效果 ,在 5 0 0℃时效 1h可使合金获得较佳综合性能。合金的显微硬度和导电率等性能主要取决于析出物的析出量和颗粒大小以及弥散程度  相似文献   
2.
通过测量固溶态Cu Ni Si合金的导电率变化研究了该合金的相变动力学,并由合金导电率与新相体积分数之间的线性关系,确定了该合金固溶及其60%变形态于550℃时效时的相变动力学方程。  相似文献   
3.
利用L9(33)表对Cu-3.2Ni-0.75Si-0.3Zn合金的时效工艺进行了正交试验,结果发现,各因素对合金电导率和显微硬度影响程度的主次顺序为:时效温度>合金状态>时效时间。综合分析后认为,该合金热轧板材经60%冷变形后,可直接进行500℃×2h时效而省去固溶处理。本工艺在保证合金性能不降低的情况下,可以显著节约成本和提高生产率。试验所得合金的性能为:导电率43.95%IACS,显微硬度219.9HV,已达到国外的先进水平。  相似文献   
4.
对Cu-3.2Ni-0.75Si-0.3Zn合金的时效工艺进行了正交试验,结果发现,各因素对合金导电率和显微硬度影响程度的主次顺序为:时效温度〉合金状态〉时效时间。综合分析后认为,该舍金热轧板材经60%冷变形后,可直接时效而省去固溶处理。析出相的体积分数、颗粒半径、颗粒间距分别是该合金时效初期、中期和后期影响强化效果的主要因素,因而在时效过程中该合金分别遵循3个不同的强化规律。  相似文献   
5.
3Cr2W8V 钢经950~1050℃循环淬火2~3次或1100~1150℃同溶处理后再循环淬火,晶粒可细化至14~16级。然后在790~810℃、初始应变速率(0.4~1.0)×10 ~(-2)/分的变形条件下具有超塑性,最终延伸率≤228%,最人流变应力仅3.0~5.5公斤力/毫米~2。在此基础上成功地实现了热锻模的超塑挤压成形.其模具使用寿命提高两倍以上,取得了较好的技术经济效果。  相似文献   
6.
Cu-Ni-Si合金的时效强化机制分析   总被引:3,自引:4,他引:3  
分析了Cu-3.2Ni-0.75Si-0.30Zn合金在时效过程中显微硬度的变化规律。结果表明,合金在500℃时效时可以获得最大显微硬度,而550℃时效时可以获得最高导电率。分析表明,该合金的强化效果主要取决于析出第二相体积分数以及第二相颗粒半径;第二相体积分数接近平衡态以前,第二相的析出对强化效果起主要作用;而体积分数接近平衡态以后,第二相颗粒的长大则成为导致强化效果降低的主要因素。  相似文献   
7.
时效对接触线用Cu-Ag-Cr合金性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了固溶温度、时效及时效前冷变形量对Cu - 0 1 %Ag - 0 1 %Cr接触线用合金性能的影响 ,结果表明 :经 870℃固溶、 40 %~ 5 0 %冷变形及 480℃× 1 5h时效处理后 ,合金可获得良好的综合性能。  相似文献   
8.
热轧态Cu-Fe-P合金的相变动力学研究   总被引:4,自引:4,他引:4  
通过对热轧态Cu—2.5%Fe—0.03%P—0.1%Zn合金导电率与析出的第二相体积分数之间的变化关系的测定与分析,研究了该合金的相变动力学。由合金在不同温度时效时的导电率实验数据确定了该合金的相变动力学方程的系数,从而描绘出不同温度时效时的相变动力学“S”曲线以及等温转变TTT曲线。  相似文献   
9.
本文初探了六角螺母冷镦凹模的超塑复合工艺、金相组织的特征及其对模具寿命的影响。  相似文献   
10.
Cu-Ni-Si-Cr合金的时效析出与再结晶   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了Cu-Ni-Si-Cr合金在时效过程中,析出与再结晶的交互作用及其对合金性能的影响。研究结果表明,形变使合金时效析出相更加细小、弥散,析出对再结晶的形核和长大过程产生阻碍作用。在再结晶的形成和长大过程中,析出相在晶界前沿快速粗化或重新溶解,并在再结晶区域中重新析出,导致更加弥散的析出相分布。  相似文献   
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