Al、Mn对高铝锌基合金组织以及热疲劳性能的影响

来源 :江苏大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shijinya
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以ZA系列中目前应用比较广泛的ZA30合金为第一种基体合金,另外将合金的铝含量改变为40,设计新的ZA40合金,并以之为第二种基体合金。通过向基体合金中添加不同含量的Mn元素,制备出试验所需的试样。并利用OM、SEM、XRD等手段以及基本的力学性能测试法,研究了不同铝、锰含量锌基合金的显微组织、室温力学性能、生成相形态及分布,并分析其作用机理。热疲劳试验采用的是自约束型热疲劳试验机,研究Al、Mn对锌基合金热疲劳性能的影响。  试验结果表明:锌铝合金中Al含量增加,合金α相数量增多,共析相α+η数量减少,且都得到细化,ZA40合金组织较ZA30合金更加细且均匀。Al含量增加,α相对Cu等其它合金元素固溶能力增加,基体α相的固溶强化效果增强。ZA40合金的抗拉强度、塑性与硬度比ZA30得到很大提高,力学性能较好。ZA40合金的热疲劳裂纹萌生与扩展抗力更大,热疲劳性能更好。  ZA30合金中加入0.40%的Mn,富锰相大部分以圆球状形式均匀分布在晶间,对晶界的钉扎作用最强,合金组织细化效果达到最佳,且均匀性较好。Mn元素加入到0.40%时,ZA30合金抗拉强度达到最大498.60MPa,相比未加Mn的ZA30合金提高了18.07%,此时的延伸率略有升高,布氏硬度也得到增高,合金的力学性能最佳。ZA30合金中过量Mn(含量大于0.40%时)的加入会导致富锰相聚集长大,割裂基体,恶化材料的组织以及力学性能。ZA40合金中添加0.40%的Mn时,此时富锰相大部分以细小花朵状的形式分布在晶间,组织细化效果最好,室温力学性能也最好。  ZA30与ZA40合金的热疲劳性能都是主要受两方面的影响:一是合金的塑韧性;二是合金的富锰相的分布情况。相比塑性,富锰相的大小,形态以及是否均匀都对合金的热疲劳抗力起到的作用更大。其中,对于ZA30合金,大小适中并均匀分布的圆球状富锰相(0.40%Mn)使得合金热疲劳性能最好。Mn加入量不同时,ZA30合金热疲劳性能由好到差依次为:0.40%Mn,0.10%Mn,0.55%Mn,0.25%Mn,0.0%Mn,0.70%Mn。对于ZA40合金,富锰相(0.40%Mn)以细小花朵状均匀分布在晶间时,合金的热疲劳性能最好。不同Mn加入量的ZA40合金,其热疲劳性能由好到差依次为:0.40%Mn,0.10%Mn,0.0%Mn,0.25%Mn,0.55%Mn,0.70%Mn。  总之,有效提高高铝锌基合金热疲劳性能的办法就是:在保持一定的塑性的情况下提高大小适中且以小花朵状形式和圆球状形式弥散均匀分布的富锰相的含量。
其他文献
学位
目前,国内火电厂超低排放政策陆续出台,污染物排放浓度限值进一步降低,二氧化硫等污染物的高效脱除成为关键课题。石灰石/石膏湿法脱硫技术是新建火电厂及改造应用较为广泛的治
磷酸盐(PO4)是造成水体富营养化问题的关键因素之一。由于稀土元素对磷具有选择性吸附的性质,所以本文采用Y型分子筛负载稀土的方法制备新型吸附剂吸附除磷,重点考察了该吸附剂吸附去除水中磷酸盐的行为及其机理,得出以下结论:(1)制备新型吸附剂CHMS以治理含磷废水,制备方法为在Y型分子筛(MS-Y)上负载氢氧化铈。实验结果表明:pH值的变化(pH=4-11)对CHMS吸附除磷行为并无明显影响;当浸渍时
学位
良好的数学思维方法是学习数学知识的基础,对学生学习数学知识、思考和解决数学问题有积极的影响.教学功能是高中数学教学的重要组成部分,在高考中起着重要的作用.为了使学生
锐角三角函数是初中数学的重要内容,也是中考的热点之一.教学对象是初二奥数班学生,学生已学完人教版《锐角三角形》一章的内容,这节课为三角函数的拓展课,采用探究与合作相
在英语教学过程中,充分发挥现代教育技术的优势,通过简易的操作就能把图像、动画、拼读、书写、应用等语言教学的信息随时调出,吸引学生参与学习,英语教学效率定会进一步提高。
事业单位的人力资源管理是影响其发展生存的重要因素之一.本文在分析现阶段事业单位人力资源管理存在问题的基础上,针对人力资源管理的内在需求,从4个角度提出创新人力资源管
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
聚合物Kapton薄膜作为一类重要的热控涂层材料,在航天器上具有广泛的应用。空间环境作用下Kapton薄膜性能好坏与否,直接影响航天器的可靠性与寿命。深入研究Kapton薄膜在空间电子辐照环境下损伤效应,具有重要的工程背景与理论研究价值。本文研究了能量为70、90、110和150 keV,辐照剂量分别是1×10~(15)、2×10~(15)、5×10~(15)、1×10~(16)和2×10~(16
本论文采用X射线衍射(XRD)分析、扫描电子显微镜(SEM)分析、原子吸收光谱(AAS)分析、红外光谱(FToIR)分析、原子力显微镜(AFM)分析,以及对工作温度.电阻、掺杂浓度-电阻、灵敏