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1.
近来国内外的研究确定,钇对提高镁合金室温和高温机械性能有着良好的作用。在压力加工之后,不经淬火,直接进行长时间人工时效,这些合金可以达到最高的强度指标。关于在人工时效前对可时效的镁合金进行小量变形(5~10%)有提高强度的可能性,我们已经对含钕、铝、锌等合金进行了研究。这时产生了相当大的强化效果。  相似文献   
2.
对现代的铝合金热处理,最有意义的工作是利用对流热交换对淬火前的半成品(带材)进行加热的方法,发展热处理设备。在工业上广泛推荐的对流加热炉,可把操作温度控制在±2℃之内,并可对长形制品进行加热。根据这种考虑,需要充分了解空气循环炉的热交换情况。立式淬火的分析理论是根据临界淬火速度与制品由淬火介质中移出的线速度的关系  相似文献   
3.
现代技术要求轻而高强度的结构材料,因此,对提高比重小的(1.8~1.9克/厘米~3)镁合金的机械性能的研究具有很大的现实性。众所周知,向镁合金中加入稀有和稀土金属可以提高镁合金在室温和高温下的性能。研制了用铈、钕、锆、镧和钍合金化的变形镁合金,并得到了应用。近年来的文献提出用难熔金属钇和钪做为镁合金的合金化元素。这些元素按其物理——化学性质接近稀土金属。因为这些金属的比重不太大(钇  相似文献   
4.
对于承受拉应力的板材,只有改革结构设计,即胶接夹层极和多层板力案能提高疲劳设计应力时,才有可能用常规方法生产的7000系合金(特别是7475合金)来代替2000系合金.但是这些设计方案多半只限于使用在载荷密度相当高的部位.做高强度厚截面抗应力腐蚀性能好的构件,7075合金显然是可胜任的.但对于疲劳性能十分重要的场合,对材料还不能做出确切的选择,部分原因是疲劳性能的数据有限.在合金发展方面,7000系粉末冶金合金在做高强度抗应力腐蚀部件则具有很大潜力,尤其在要求高疲劳强度时更是如此.形变热处理(TMT)能提高强度、断裂韧性和抗应力腐蚀性能,但与常规方法生产的新合金相比,其优越性并不明显.疲劳强度能否提高是TMT能否用于工业生产的关键.  相似文献   
5.
做为一种最轻的工业金属的镁,由于进行合金化,其用途得到了很大的发展。在本文所附的数据表中列出了砂模和永久模铸的十四种合金、四种压力模铸合金、五种板材合金、七种挤压棒材和其它型材合金和六种锻件合金的特点。借助各种热处理,合金的拉伸强度达14—32.9公斤/毫米~2,屈服强度7—26.6公斤/毫米~2,延伸率1—15%。  相似文献   
6.
铝及铝合金材料有很多优点,主要是: 1.比重轻。铝及铝合金的比重一般在2.64到2.85之间,只有铜和钢的三分之一。 2.有不低的强度。普通硬铝(Ly11、Ly12)合金的强度为40~44公斤/毫米~2,相当于中碳钢。由于比重轻,铝合金的比强度(即  相似文献   
7.
液相烧结与其他几种烧结技术的区别在于压块的烧结是在出现液相的条件下完成的。液相烧结就是把经过压实的金属粉组份加热到出现一定数量液相的温度。柜液相中,一种金属组份(固相)逐渐溶解到另一组份(液相)中。但是这些组份的数量应当是这样,在处于平衡状态时有一定数量的固  相似文献   
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