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相似文献
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1.
175℃回归7150-RRA铝合金力学性能及剥蚀性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用拉伸性能测试、剥落腐蚀实验及透射电镜观察研究了175℃回归时7150-RRA铝合金力学性能、剥蚀行为及微观组织,并与T6及T73时效工艺进行了比较研究。结果表明,7150-T6铝合金强度高而剥蚀敏感性大;7150-T73铝合金强度降低而耐腐蚀性大幅度提高。175℃回归时,7150-RRA铝合金剥蚀敏感性随回归时间延长而降低;回归时间延长至3h,7150-RRA铝合金可保持7150-T6的高强度,而其剥蚀敏感性与7150-T73接近。  相似文献   

2.
采用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、常温拉伸及断裂韧性实验研究回归温度及回归时间对7050铝合金力学性能和断裂韧性的影响。结果表明:回归过程中,一部分GP区回溶进入基体,另一部分长大转变为η′相,同时η′相转变为η相,η相则不断粗化。随着回归时间的延长,合金的强度先下降至一谷值然后上升至一峰值再单调下降;再时效态合金强度先增大后减小,再时效态合金强度大于对应回归态合金强度。在190℃回归时,回归及再时效7050合金(RRA)的断裂韧性均随回归时间的延长而不断增大;然而,在170和150℃回归时,回归及再时效7050合金的断裂韧性先增大至一峰值然后下降至一谷值再增大。回归态合金的断裂韧性大于对应再时效态合金的断裂韧性。随着回归时间的延长,合金的断裂模式由沿晶断裂向穿晶韧窝断裂过渡。  相似文献   

3.
时效制度对LC52铝合金组织与性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了在单级时效、双级时效、回归再时效 (RRA)处理条件下 ,LC5 2铝合金的微观组织、室温力学性能、抗剥落腐蚀性能和应力腐蚀开裂敏感性。结果表明 ,LC5 2铝合金经 12 0℃× 2 4h +2 5 0℃× 2min(油浴 ) +12 0℃×30h回归再时效处理后 ,具有良好的综合性能  相似文献   

4.
采用力学性能测试、抗剥落腐蚀性能测试、透射电镜(TEM)观察等方法,研究了回归再时效(RRA)处理对喷射成形7055铝合金挤压厚板微观组织与性能的影响。结果表明:厚板采用到温装炉的方式进行回归加热时,试样升温过程仍较长,提高回归加热温度有利于缩短试样在低温阶段的停留时间。试样经120 ℃×14 h预时效+(185 ℃×130 min、190 ℃×118 min)回归+120 ℃×24 h再时效两种RRA工艺处理后纵向屈服强度分别为649.3 MPa和652.6 MPa,高于T76试样的621.5 MPa;而抗剥落腐蚀性能与T76试样接近,达到EB级。试样经RRA处理后基体沉淀析出相主要为η′相+少量GP区,其尺寸为3~10 nm,晶界析出的η相呈断续分布。提高厚板试样在回归低温阶段的加热速率有利于提高试样再时效后的强度,而提高试样回归温度有利于提高RRA试样的抗剥落腐蚀性能。  相似文献   

5.
6.
通过透射电镜分析、力学性能和电导率测试,研究了单级时效、双级时效和回归再时效(RRA)工艺对含Sc超高强Al-Zn-Cu-Mg-Zr合金组织与性能的影响。结果表明:经(120℃×8 h+160℃×16 h)双级时效处理后,合金的强度大幅下降,而电导率显著升高;其晶内组织开始粗化,晶界析出相呈断续状分布,无沉淀析出带(PFZ)形成。经(120℃×24 h预时效+180℃×30min回归处理+120℃×24 h终时效)RRA处理后,合金既能保持接近T6态的强度,也能获得较高的电导率;其晶内析出组织与T6态的组织类似,而晶界析出相则聚集、粗化,与过时效的组织相似。  相似文献   

7.
含银7055铝合金回归再时效过程中的组织与性能变化   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了回归温度(180℃,200℃,220℃)及预时效时间(12h,18h,24h)对含Ag的7055铝合金回归再时效后的强度和微观组织的影响。结果表明,由于微量Ag的添加,120℃,l8h预时效处理后180℃回归再时效的强度稳定性较高,而随着回归温度的提高,再时效强度下降较快,这种现象归因于Ag的添加提高了GP区和η′相的稳定性,使得GP区溶解温度升高,因而180℃回归时只发生GP区和η′相的缓慢粗化,而200℃和220℃回归时发生GP区的溶解并促进,η′相快速粗化形成η相;实验结果显示,预时效时间对回归再时效后的强度也有较大的影响:预时效时间较长或较短时(12h,24h),再时效强度随回归时间的变化较大,而经18h预时效,再时效强度稳定性较高。这种差别是由于预时效后析出相的种类和体积分数不同所致。  相似文献   

8.
采用拉伸实验、硬度测试、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)﹑扫描电镜(SEM)等方法研究了回归及回归再时效处理对喷射沉积高Zn(质量分数为12%)7000系铝合金的微观组织及力学性能的影响。结果表明,该合金经峰值时效处理(120℃×14 h)后,晶内主要强化相为GPⅡ区,晶界析出相呈连续分布;经回归处理(180℃×0.5 h)后,晶内主要强化相为较小的η'相,晶界析出相明显粗化;采用回归再时效处理(120℃×14 h+180℃×0.5 h+120℃×14 h)后,晶内析出物为亚稳定的η'相和稳定的η相,晶界析出相为不连续分布的η相;对η相高分辨像进行解卷处理,利用jems软件构建η相晶胞并模拟其高分辨像,最终确定η相各原子所在的位置。回归时效实验合金的抗拉强度达到890 MPa,伸长率为9.2%,断口为沿晶和穿晶混合断裂。  相似文献   

9.
通过TEM、SEM、DSC等分析及拉伸试验、电导率测试,对7055铝合金板材回归再时效后的显微组织、性能进行了系统研究。结果表明,随着回归时间的延长,回归再时效处理后的合金强度先升高后降低,导电率单调升高。与T6态相比,合金经回归再时效处理后,晶界析出相间距变大,呈断续分布,且晶内强化相的尺寸也发生了一定程度的粗化。当合金板材的回归再时效工艺为121℃×24 h+170℃×30 min+121℃×24 h时,7055铝合金板材的综合性能最优,抗拉强度达630.75 MPa,屈服强度达588.75 MPa,导电率达34.75%IACS,断裂机制为混合型断裂。  相似文献   

10.
通过透射电镜分析、拉伸性能和电导率测试,研究回归再时效处理(RRA)工艺对含Sc超高强Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金组织与性能的影响。结果表明:120 ℃,24 h预时效+180 ℃, 30 min回归+120 ℃, 24 h终时效的RRA处理,可以使合金保持接近T6态的强度和较高的电导率;晶内析出组织与T6态合金组织类似,而晶界析出相聚集、粗化,与双级过时效组织相似。  相似文献   

11.
采用拉伸、硬度、电导率测试和透射电镜分析等方法研究了不同回归处理工艺对Al-Zn-Mg-Cu合金型材组织与性能的影响。结果表明,采用120℃×24 h+180℃×45 min+120℃×24 h回归再时效处理后,合金的抗拉强度、屈服强度、伸长率和电导率分别为613.5 MPa、599 MPa、11.1%和39.2%IASC。与T6态相比,合金在抗拉强度和伸长率相当的情况下,屈服强度和电导率显著提高,合金的抗应力腐蚀性能明显改善。合金晶内为细小的η’相和η相,晶界沉淀相断续分布,伴有较窄的晶界无析出带。  相似文献   

12.
The effects of the retrogression heating rate(340℃/min,57℃/min,4.3℃/min)on the microstructures and mechanical properties of aluminum alloy 7050 were investigated by means of hardness measurement,tensile properties testing,differential scanning calorimetry(DSC)and transmission electron microscopy(TEM).The results show that the retrogression heating rate significantly affects the microstructures and mechanical properties of the alloys treated by retrogression and re-aging(RRA)process, and it is found that the medium rate(57℃/min)leads to the highest mechanical properties.The strengthening phases in the matrix are mainly the fine dispersed η′precipitates and GP zones,and the grain boundary precipitates are coarse and discontinuous η phases.  相似文献   

13.
采用室温拉伸、抗晶间腐蚀性能测试(IGC)、光学显微镜(OM)及透射电镜(TEM)观察等手段,研究3种回归冷却速率(17℃/s,3℃/s,0.02℃/s)对回归再时效(RRA)态7050铝合金力学性能及抗晶间腐蚀性能的影响。结果表明,在快冷(17℃/s)条件下,回归态组织的过饱和固溶体含有较高的空位浓度,有利于再时效析出,再时效态组织的晶界析出相为较粗大的非连续颗粒,并有较宽的无沉淀析出带(PFZ);慢冷(3℃/s或0.02℃/s)条件下,在冷却过程中晶界和晶内均析出了微小的第二相,导致固溶体内空位浓度降低,影响再时效析出,使得再时效态组织的晶界析出相颗粒粗细不均匀,无沉淀析出带变窄。相应地,随冷却速率降低,合金的拉伸强度单调下降,抗晶间腐蚀性能先下降,后略有升高。  相似文献   

14.
采用铸锭冶金法制备高Zn含量(质量分数为10.8%)的7075铝合金,用金相显微镜、扫描电镜和能谱分析等分析了提高Zn元素含量后7075铝合金显微组织的变化,并研究了不同回归热处理对该合金力学性能的影响。结果表明,Zn元素质量分数提高到10.8%时,合金晶粒得到细化,在T6状态下,合金抗拉强度达到650 MPa,屈服强度为620 MPa,其抗拉强度和屈服强度较常规7075铝合金分别提高了10.2%和13.8%,但伸长率较低,仅为2.8%;含10.8%Zn的7075铝合金经优化后的回归热处理(120 ℃×12 h+190 ℃×10 min+120 ℃×16 h)后,抗拉强度为714 MPa,屈服强度为690 MPa,伸长率为8.3%,其较T6状态下分别提高了9.8%、11.3%及196%。  相似文献   

15.
The effects of different retrogression times and temperatures on the microstructure, electrical conductivity, exfoliation corrosion (EXCO), and hardness of the 7050 aluminium alloy were compared with the T6 and T7451 condition. The EXCO solution was prepared in accordance with ASTM G34‐01 standard and the samples were kept in the solution for 48 hr. Corrosion depths were examined by using scanning electron microscope (SEM) in the cross‐sections microstructure of the samples. The effect of EXCO on the material was investigated using stereo optical microscope images. In microstructure investigations, SEM and energy dispersive X‐ray (EDX) analyses were used to determine the distribution and chemistry of the precipitates at the grain boundaries. The results show that retrogression and reaging (RRA) times and temperatures have significant effects on AA7050 EXCO. Especially after 200°C/30 min RRA process, it has been found that 7050 aluminium alloy has higher mechanical strength than T6 level and high corrosion resistance from T7451 level. According to the results of this study, it has been shown that there is a direct connection between electrical conductivity and EXCO.  相似文献   

16.
1 Introduction The 7000 series aluminum alloys have been widely used as aircraft structure material because of their high strength/density ratio. This series of alloys provide high strength in the T6 condition but are prone to stress corrosion cracking(SC…  相似文献   

17.
Influence of dual‐retrogression and reaging (dual‐RRA) temper on the exfoliation corrosion (EC) and electrochemical behavior of Al–Zn–Mg–Cu alloy has been investigated by means of transmission electron microscope, energy dispersive X‐ray spectroscopy, tensile test, polarization curve, and EIS. Dual‐RRA temper not only kept the strength similar to retrogression and reaging temper, but also improved EC resistance compared to T76 temper, being attributed to coarser and sparser grain boundary precipitates as well as higher Cu and lower Zn content. Obtained polarization curves and EIS are in good agreement with EC rating sequence.  相似文献   

18.
采用硬度计、数字涡流金属电导仪、透射电镜(TEM)、万能拉伸试验机、扫描电镜(SEM)等对Al-6.8Zn-2.3Mg-2.0Cu-0.15Sc合金在高温回归再时效(RRA)过程中的性能与组织演变规律进行研究。结果表明:合金在170 ℃回归时,具有较高硬度与优良的抗电化学腐蚀性能,合金170 ℃回归1 h时主相η′细小弥散数量众多,在形变过程中借助位错切过与Orowan机制强化合金,强度可达625.1 MPa,伸长率达9.6%,获得了优于单级时效(T6)G.P.区强化达到的强度592.4 MPa、伸长率6.5%,强度提高32.7 MPa,伸长率提高47.7%,拉伸断口形貌SEM显示为完全的韧性断裂特征。Al-6.8Zn-2.3Mg-2.0Cu-0.15Sc合金的优秀RRA工艺为140 ℃×24 h+170 ℃×1 h+160 ℃×24 h。  相似文献   

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