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101.
研究了AZ31镁合金组织的演变过程和力学性能,结果表明:通过挤压变形及动态再结晶,可以显著细化合金晶粒,其尺寸可由约100μm减少到5 μm;二次变形可以提高镁合金的抗拉强度.可见塑性变形是同时实现镁合金构件成形和强韧化的有效途径.  相似文献   
102.
镁合金铸态晶粒细化技术的研究进展   总被引:38,自引:6,他引:38  
杨明波  潘复生  李忠盛  张静 《铸造》2005,54(4):314-319
综述了熔体过热法、氯化铁法、碳质材料变质处理法、熔体搅拌法以及加Zr、Ca或Sr等镁合金铸态晶粒细化技术的研究现状和最新进展,重点分析了不同细化方法的工艺特点和细化机理,指出了镁合金铸态晶粒细化研究还存在的问题,并对今后的发展方向进行了展望.  相似文献   
103.
锆在镁及镁合金中的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈增  张密林  吕艳卓  韩伟  唐定骧 《铸造技术》2007,28(6):820-822,846
镁合金作为一种新型的工程材料具有许多独特的优点,锆作为微量元素加入到镁合金中,可以细化合金的微观组织,显著提高材料的力学性能,减少夹杂,改善镁合金的抗腐蚀性能等。论述了锆元素对镁合金各项性能的作用机理、锆元素细化镁合金晶粒的机制,提出合金制备过程中的加锆方式应是含锆镁合金今后研究的重点。  相似文献   
104.
以一种结构复杂,不易分型和出模的U形框架带底盘且有凸缘的镁合金压铸件为例,说明了利用Pro/Engineer进行镁合金压铸模设计的一般步骤和方法。实践证明,该系统大大提高了模具设计的效率,并对复杂压铸件的压铸模设计有参考价值。  相似文献   
105.
Al3Ti3B中间合金对AZ91D镁合金组织及力学性能的影响   总被引:14,自引:0,他引:14  
研究了Al3Ti3B中间合金对AZ91D镁合金显微组织及力学性能的影响.通过光学显微镜和扫描电子显微镜观察发现,Al3Ti3B中间合金能显著减小AZ91D合金的二次枝晶臂间距与晶粒尺寸,在加入0.3%Al3Ti3B时晶粒尺寸就由原来的约260 μm减小至约100μm.伴随着合金晶粒尺寸的减小,合金的抗拉强度、屈服强度和延伸率都明显提高,这主要是由于晶粒细化后能阻碍裂纹扩展的有效晶界增多,晶界强化作用显著;同时,Al3Ti3B中间合金的加入促使溶质均匀分布,使共晶体(α Mg17Al12)形貌发生改变,共晶体尺寸减小,这有利于裂纹切过脆性的共晶体传播,提高合金的变形协调能力.  相似文献   
106.
真空熔炼AZ91镁合金过程中Mg元素的蒸发行为   总被引:2,自引:0,他引:2  
在真空Ar气氛中熔炼AZ91镁合金,测定了不同精炼温度下Mg元素的蒸发速率。结果表明,随着精炼温度的升高,Mg元素的蒸发量增大。通过计算可知,Mg的蒸气压是Al的10^9倍,是Zn的46倍,因此主要是Mg的蒸发而导致合金其他元素含量升高。XRD分析表明,蒸发物是Mg元素。结合Mg元素的蒸发机制,在该试验条件下推导出Mg元素蒸发率的计算公式以及Mg元素的表观传质系数、蒸发率与精炼温度的关系,计算得出Mg元素蒸发率为0.86×10^-3-1.35×10^3g/cm^2·s,Mg元素的表观传质系数在2×10^-5-24×10^-5cm/s范围内。  相似文献   
107.
用商业有限元软件模拟了在同一套模具和成形条件下不同毛坯外形的镁合金矩形盒拉深成形过程.依据数值模拟结果,分析了不同坯料外形对镁合金矩形盒拉深成形的影响。结果表明:使用矩形圆角坯料比其他坯料的成形性能好。  相似文献   
108.
镁合金化学镀镍层的结合机理   总被引:15,自引:4,他引:15  
镁合金在直接化学镀前的活化处理时,表面生成一层氟化物保护膜,溶解度计算及XPS分析表明,氟化物膜在镀液中可稳定存在,用SEM,XPS,SAM考察了初始沉积Ni,镀层横截面以及开裂后的断面形貌与成分,发现在镀层与基体之间存在着氟化物,镀液成分与Ni的混杂层,这一混杂层是镀层与基体结合的最薄弱环节,镀层开裂通常首先发生在此混杂层内。  相似文献   
109.
论述了压铸镁合金用于汽车轻型结构件的性能优势 ,分析和介绍了一些主要牌号压铸镁合金的化学成分、成型工艺和使用性能特点以及在发达国家汽车工业中的应用现状和发展趋势。依此呼吁 ,作为头号镁资源大国的中国 ,压铸镁合金的研究、开发与应用已势在必行  相似文献   
110.
熔剂熔炼AM60B镁合金中的夹杂物   总被引:1,自引:1,他引:1  
赵宇  刘盼盼  周宏 《铸造》2006,55(10):1085-1087
采用扫描电镜及能谱对AM60B镁合金中夹杂物进行了研究,并就AM60B镁合金铸件中夹杂物的形成原因以及它们对镁合金铸件质量的影响进行了分析。通过大量试验,得到在镁合金中存在的夹杂主要有氧化物夹杂、熔剂夹杂、外来夹杂等几种,其中最主要的是氧化物夹杂。通过适当工艺可以去除大部分夹杂物。  相似文献   
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