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最多对比10个车款
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本题考点:
有关混合物反应的计算;镁、铝的重要化合物.
考点点评:
本题考查了镁铝及其化合物的性质、混合计算,关键判断沉淀的成分,即确定铝元素的存在形式,采用常规法解题,有关的反应方程式较多计算量大,不易解出答案;本题用溶液中阴阳离子所带电荷相等,判断溶质的成分,进而判断沉淀成分,再根据守恒计算.
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Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr合金的均匀化处理
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Mg-Zn二元合金具有明显的时效硬化特性[1],可以通过固溶时效处理来提高镁合金强度。Mg-Zn合金的析出强化过程较为复杂,有关Mg-Zn合金固溶时效中形成的析出强化相本质的研究仍有新的进展[2-3]。通过合金化可以进一步提高Mg-Zn系合金的强韧性。如在Mg-Zn合金中添加Zr可以细化晶
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京公网安备75号Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr镁合金热变形行为与变形工艺优化--《中南大学》2013年硕士论文
Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr镁合金热变形行为与变形工艺优化
【摘要】:摘要:本文利用Gleeble1500热/力模拟机对Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金进行热压缩实验,压缩过程中设定变形温度分别为350、400℃、450℃、500℃;应变速率分别为0.001s-1、0.01s-1、0.1s-1、1s-1。利用热模拟结果做出Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金压缩过程中的真应力—应变曲线,并研究该曲线随温度及应变速率变化而变化的规律;计算该合金在不同变形条件下变形的表观激活能Q及相应的应力指数n,并建立该合金热变形过程中的本构方程;利用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)等对该合金不同状态的微观组织进行观察,并讨论该合金压缩变形过程中微观组织变化规律;建立该合金的热加工图,并结合微观组织对加工图进行讨论;最终对该合金的热变形工艺进行设计优化。研究结果表明:
1、压缩过程中Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金在温度高于350℃应变速率低于1s-1时的真应力—应变曲线呈动态再结晶特征;温度升高与应变速率的降低有利于动态再结晶的发生,从而使峰值应力σp与流变应力σ降低,达到峰值应力对应的应变εp也降低。
2、Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金不同应变速率下变形的表观激活能Q随温度的升高而增大,平均变形的表观激活能Q为225kJ·mol-1,对应的应力指数n为4.25;利用Arrhenius半经验公式,并引入Zener-Hollomon参数Z,建立该合金的本构方程为:
3、温度升高、应变速率降低及变形程度增大,均使动态再结晶程度增加,新生晶粒尺寸增大;温度低于350℃应变速率高于0.1s-1时更容易发生孪生动态再结晶,孪生动态再结晶所占比例随温度的升高及应变速率的降低而减少。
4、在不同应变下Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金的功率耗散图基本相同,随应变的增加失稳区域不断扩大;该还合金适宜的安全区域为温度450-500℃应变速率0.001s-1-0.1s-1。
5、优化的Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金轧制工艺为温度475℃道次变形量为10%,在此工艺下轧制出抗拉强度达360MPa、屈服强度达280MPa、延伸率超过8%的镁合金板材。
【关键词】:
【学位授予单位】:中南大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:TG146.22【目录】:
摘要4-6Abstract6-101 绪论10-25 1.1 引言10 1.2 镁及镁合金简介10-13
1.2.1 镁及镁合金的发展史10-11
1.2.2 镁的基本性质及镁合金的特点11-13
1.2.3 镁合金的分类13 1.3 变形镁合金13-16
1.3.1 变形镁合金的应用14
1.3.2 镁合金的变形加工技术14-16 1.4 镁合金的塑性变形机制16-18
1.4.1 滑移变形机制16-17
1.4.2 孪生变形机制17
1.4.3 晶间塑性变形机制17-18 1.5 镁合金的动态再结晶18-20
1.5.1 镁合金动态再结晶时的应力-应变曲线特点18-19
1.5.2 镁合金动态再结晶形核机制19-20 1.6 镁合金热力学行为的描述20-21 1.7 热加工图的建模基础21-22 1.8 Mg-Gd-Y-Zr系合金的研究进展22-24
1.8.1 Mg-Gd-Y-Zr系合金强化机理22-24
1.8.2 Mg-Gd-Y-Zr系合金热变形行为研究24 1.9 本论文研究意义及内容24-252 实验过程及实验方法25-30 2.1 实验方案25-26 2.2 实验方法26-30
2.2.1 合金铸锭制备26
2.2.2 均匀化退火处理26
2.2.3 热模拟压缩实验26-27
2.2.4 实验数据收集与处理27-28
2.2.5 轧制实验28
2.2.6 光学显微镜观察28-29
2.2.7 扫描电子显微镜观察29
2.2.8 X射线物相分析29
2.2.9 拉伸性能测试29-303 Mg-9.5 Gd-3.8Y-0.6Zr合金与热变形行为30-45 3.1 Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr铸态合金30-32 3.2 Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金的真应力—应变曲线32-35 3.3 Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金热力学行为的模型描述35-39 3.4 热压缩过程中微观组织演化39-44
3.4.1 变形温度对显微组织的影响39-41
3.4.2 应变速率对显微组织的影响41-42
3.4.3 变形程度对显微组织的影响42-44 3.5 本章小结44-454 Mg-9.5 Gd-3.8Y-0.6Zr合金热加工图与变形工艺优化45-54 4.1 加工图在镁合金中的应用45-46 4.2 Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金热加工图的建立46-49
4.2.1 Mg-9.5Gd-3.82Y-0.6Zr合金的功率耗散图46-48
4.2.2 Mg-9.5Gd-3.82Y-0.6Zr合金的失稳图48-49 4.3 Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金热加工图分析49-51 4.4 Mg-9.5Gd-3.8Y-0.6Zr合金热轧工艺优化51-53 4.5 本章小结53-545 结论54-55参考文献55-62攻读学位期间主要的研究成果62-63致谢63
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