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21.
研究了等径弯曲通道变形(ECAP)对2J4合金显微组织和磁性能的影响。结果表明,2J4合金在室温下经A方式的ECAP变形后,组织明显细化,原有的奥氏体区部分转变为马氏体,且变形量越大,马氏体的质量分数越多。ECAP变形试样具有比冷轧试样更优异的磁滞性能,表现为更高的矫顽力、剩磁及更大的磁能积。ECAP变形为制备利用率高、成本低的高性能磁性材料提供了一种新途径。  相似文献   
22.
等径弯曲通道变形制备超细晶低碳钢的热稳定性   总被引:4,自引:2,他引:4  
用等径弯曲通道变形(equal-channel angular pressing简称ECAP)法制备出超细晶低碳钢材料,并在不同退火条件下研究其组织的热稳定性。研究表明,在200~500%之间退火时,材料组织处于回复阶段,其铁素体晶粒几乎没有长大,晶粒尺寸约0.4/μm;在550℃退火时,铁素体组织由较大的再结晶晶粒和细小的未再结晶晶粒组成;在550℃相同条件下退火时,变形试样中的渗碳体与热轧态试样中的渗碳体相比,前者球化能力明显增强;600℃退火时再结晶完成。  相似文献   
23.
等径弯曲通道变形力的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文利用上界定理计算等径弯曲通道变形 (ECAP)的挤压力 ,为ECAP的模具设计、挤压力的计算提供了一种可行的方法  相似文献   
24.
Q235钢C方式等径弯曲通道变形及组织研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在室温下对Q235钢成功进行了C方式11道次等径弯曲通道,等效应变约高达11,获得了亚微晶铁索体组织。组织观察表明,第1道次组织细化效果最显著,随后道次的主要作用是增加晶粒的位相差,使大角度晶界的比例随变形道次增加而增加。在本实验条件下,由于珠光体组织中的渗碳体表现出较强的塑性变形能力,使得珠光体组织具有与铁素体类似的宏观塑性变形行为,并且在等效应变约高达11的情况下,珠光体组织中未发现微观裂纹。  相似文献   
25.
7475铝合金ECAP的晶粒细化极限   总被引:11,自引:2,他引:9  
将等径弯曲通道变形应用于7475铝合金,等效真应变达12.对7475铝合金在不同温度下ECAP变形后显微组织特征和晶粒细化极限进行了研究.结果表明:变形温度从273 K到773 K,7475铝合金的晶粒细化极限为0.29~1.90 pm,且极限晶粒尺寸的倒数与变形温度的倒数成正比关系.在较高温度下,组织中产生大量的沉淀相粒子能有效钉扎晶界,阻碍晶粒长大,使合金具有较好的组织热稳定性.  相似文献   
26.
ECAP变形道次对珠光体钢中渗碳体球化的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
成功地实现了珠光体钢65Mn的等径弯曲通道变形(ECAP),并研究在650℃不同ECAP变形道次的条件下渗碳体球化的演化过程.结果表明,渗碳体在ECAP热变形过程中表现出明显的加速球化特征.第一道次ECAP热变形后,片状的渗碳体演化为细小碎块的聚集体;第二道次热变形后,渗碳体实质上已破碎,呈现出颗粒状和球化渗碳体的主要形貌特征;第五道次ECAP热变形后,进一步演化为超细的球状渗碳体均匀分布于超细晶铁素体基体的组织.  相似文献   
27.
在500℃采用C方式ECAP变形制备了亚微晶45钢,用光学显微镜(OM)、透射电子显微镜(TEM)和电子衍射(SAED)等分析技术对其进行表征,研究了铁素体组织的演变特征和晶粒细化机制.结果表明:在初始变形道次后,原始的粗大铁素体晶粒因剧烈剪切变形而沿着剪切变形的方向形成剪切变形带,在其内大量的具有亚微米尺寸的板条状位...  相似文献   
28.
在500℃采用等径角挤压工艺ECAP)制备亚微晶45钢,运用光学显微镜、透射电子显微镜等研究了变形过程中渗碳体的溶解与球化行为。结果表明:ECAP变形过程中片层状的渗碳体发生了剧烈的弯曲、拉伸、扭折、剪切或切断变形,从而变薄、剪断、碎化或在其内部及外表面引入大量的缺陷,导致其处于高能不稳定状态,促进了渗碳体的溶解;剪断和碎化的渗碳体外部各处的曲率各不相同,导致渗碳体逐渐球化。  相似文献   
29.
采用透射和扫描电子显微镜研究了ECAP变形中渗碳体的变形特征。结果表明:片状渗碳体相主要以弯曲变形、剪切变形、拉伸变形、扭折变形和剪断变形5种方式协调ECAP剧烈塑性变形,这表明在本实验ECAP纯剪切变形条件下钢中硬而脆的渗碳体相具有良好的塑性变形能力。渗碳体片层的变形方式主要是取决于渗碳体所处的应力状态,而渗碳体所处的应力状态是与渗碳体的片层取向和片层厚度密切相关,其中渗碳体的片层厚度起决定性作用。  相似文献   
30.
1 INTRODUCTIONInrecentyears ,bulkultrafine grained (UFG )materialsprocessedbymethodsofsevereplasticdefor mation (SPD)suchassevereplastictorsionstraining(SPTS)andequalchannelangularpressing (ECAP)haveattractedthe growinginterestofspecialistsinmaterialsscience[1] .Thisinterestisconditionedbyu niquephysicalandmechanicalproperties .Itisageneralobservationinmanyoftheindus trialformingprocessesthatplasticinstabilitydevelopsathighstrainlevels (generally >1.0oftruestrain) ,andshearbands ,or…  相似文献   
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