Mg-3Gd合金的力学行为、变形机制和晶粒尺寸效应

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:second5201314
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
镁合金作为最轻的金属结构材料,在汽车、航天、医疗和电子工业等领域具有广泛的应用前景。但是,镁合金的强度低、塑性差,制约了其工程化应用。因此,研究镁合金的力学行为和变形机制,进而阐述合金的强韧化机理,具有重要的学术价值和工程意义。本研究选用Mg-3Gd(wt.%)合金为研究对象,采用累积叠轧(ARB)及后续不同工艺退火,制备了三种不同微观结构和晶粒尺寸的样品,即纳米结构、微纳层状异构、微米结构。采用拉伸测试、电子背散射衍射技术和透射电子显微分析技术等对不同微观结构和晶粒尺寸样品进行力学性能测试和微观组织表征,系统研究了 Mg-3Gd合金在ARB及退火过程中微观结构的演化、微观结构和晶粒尺寸对Mg-3Gd合金力学行为和变形机制的影响;在微观结构参数定量化的基础上,分析了 Mg-3Gd合金的强韧化机理,提出强度与微观结构的定量化模型。主要研究结果如下:①采用ARB工艺制备了纳米结构Mg-3Gd合金板材;1道次处理后样品的微观结构即得到了大幅细化,样品的微观结构由纳米尺度的孪晶结构、位错结构和纳米晶结构组成,并且孪晶结构的体积分数较高;2-4道次处理后,微观结构进一步细化,但是细化不显著,并且微观结构较为相似。Mg-3Gd样品在形变过程中微观结构细化效率高且结构不均匀,体现出与FCC/BCC金属完全不同的特征。②ARB样品经不同温度1h退火后,样品的微观结构可分为三类:(ⅰ)190℃退火样品的微观结构无明显变化,保持纳米结构;(ⅱ)290℃退火样品的微观结构为微纳层状异构组织,由层状分布的回复区和再结晶区组成,回复区为纳米尺度的位错界面结构和孪晶结构,而再结晶区由微米尺度的细小等轴的再结晶晶粒组成;(ⅲ)310℃-550℃退火样品的微观结构由微米尺度的再结晶晶粒组成,平均晶粒尺寸为3-114μm,且所有样品均为弱基面织构。③纳米结构形变样品的强度高、塑性差;在1h退火到250℃,表现出明显的硬化现象,峰值温度为190℃;退火后Gd元素在晶界、孪晶界、层错和位错等缺陷处偏聚是硬化现象的主要原因。此外,纳米结构退火样品的强度和延伸率较形变样品都增加,拉伸后样品内观察到大量的非基面位错,并发现了 Gd原子对位错的钉扎现象。Gd原子在孪晶界面偏聚和非基面位错在孪晶结构内开动,可有效释放孪晶在变形时产生的局部应力集中,抑制镁合金孪晶结构在形变中存在的过早失效现象。④微纳层状异构结构样品表现出良好的强塑性匹配,其强度与形变样品相当,延伸率大于原始粗晶样品。变形过程中,微纳层状异构组织中软层的界面处产生高密度几何必须位错并持续塞积形成应变梯度,同时产生与外加应力的分切应力方向相反的内应力或背应力,最终提高了异构样品的屈服强度。此外,高屈服应力能够激发<c+a>滑移,降低了硬层的应力集中,进而协调了样品内部的应变分布,维持样品较好的加工硬化率和延伸率。⑤微米结构样品随着晶粒尺寸的减小(114-3μm),表现出力学行为和变形机制的双重转变:(ⅰ)力学行为的转变,从连续流变应力向不连续流变应力(即出现屈服点现象)的转变;(ⅱ)变形机制的转变,从孪晶和滑移为主导向和<c+a>滑移为主导的转变。此外,随着晶粒尺寸的减小,样品的强度和塑性同步提升,这与FCC/BCC金属经典的强塑性匹配规律完全不同。晶粒尺寸3.3μm样品的力学性能最优,屈服强度173MPa、延伸率36%。基于不同晶粒尺寸Mg-3Gd样品的微观结构参数,定量分析并讨论了 Mg-3Gd不同的强韧化机制,即固溶强化、细晶强化、位错源强化和位错强化,并建立强度与结构参数之间的定量模型。
其他文献
砂土地层开挖隧道引起的地层大变形问题是常见的地下工程灾害问题,掌握地层的变形规律及机理对预防此类事故有着重要的意义。开挖隧道引起的变形不仅要考虑地表沉降,地层内部的变形同样不可忽视。常规的试验技术通过埋设传感器来获取部分质点的位移,但传感器的埋设会改变模型中土体的连续性,进而影响位移的真实性,因此需寻找一种可以获取地层无损伤连续位移场的试验技术。透明土试验技术将人工合成透明土和数字图像处理技术相结
凭借声场信息捕获全面、声源识别全方位等独特优势,基于球面传声器阵列(球面阵)的声源识别技术在诸如航空飞机、高速列车、汽车等舱室的噪声源识别领域占据重要地位。等效源法和球谐函数波束形成是球面阵声源识别的经典方法,但前者存在适用频率范围窄、全息距离小的不足,后者存在高频虚假声源多、低频空间分辨率差、且无径向距离识别能力的缺陷。因此探索适用频率范围宽、定位量化精度高、虚假声源抑制能力强、计算速度快、鲁棒
增压、小型化是汽油机的主要发展方向之一,然而增压后汽油机的热负荷提高,爆震倾向加重。实际应用中通常采用推迟点火提前角、减小压缩比和加浓混合气的方法减缓爆震,但是牺牲了涡轮增压直喷汽油机动力性能和热效率。由于水具有较高的气化潜热和比热值,喷水技术在涡轮增压直喷汽油机排放的降低、性能的优化和热效率的提升方面优势明显,特别是对涡轮增压直喷汽油机爆震的抑制效果显著,是涡轮增压直喷汽油机性能强化的有效手段。
直径3米以上的大规格齿轮是航母等大型舰船、大功率风力发电机和重载工程机械等高端装备上的关键核心基础件,其精度的高低直接影响了我国高端装备的服役性能和核心竞争力。目前国内能够加工大规格齿轮的数控滚齿机床精度还远远不能满足我国重大装备和工程的需要,导致大规格滚齿机床长期依赖进口,被美国Gleason和德国Liebherr、Niles等公司垄断和控制,严重制约我国重大装备的研制,甚至威胁国家安全。大规格
机床作为机械制造业的设备主体和能耗主体,量大面广,能量消耗总量巨大,能量利用率很低,能效提升潜力很大;因此,机床能效研究意义重大。现有机床能效研究主要集中在机床加工过程能量效率(又称机床运行能量效率)的研究上,已取得了大量研究成果;但是,对机床自身的、影响机床加工过程能量效率的特性研究还不够,致使有些重要问题尚未解决。为此,本文结合国家高新技术研究发展计划(863计划)课题和国家自然科学基金等项目
齿轮滚轧成形是一种较为先进的无屑加工方法,它利用一个或多个同向旋转轧轮带动工件旋转,同时径向或轴向进给挤压工件表面,使其金属产生塑性流动从而获得特定尺寸与形状的齿轮,具有加工效率高、材料耗费少、表面质量和使用性能好等优点,符合现代齿轮高效、精密、绿色的生产理念。本文在对直齿圆柱齿轮轴向滚轧自由分齿原理及轧制精度分析的基础上,提出了强制分齿式轴向滚轧成形新工艺,并对齿轮展成原理、自由分齿误差、材料流
金属材料在工程结构中有着广泛的应用。其在服役过程中的破坏失效直接影响着工程结构的安全,因此如何预防破坏失效有着重要的意义。韧性断裂是金属材料破坏主要形式之一,其断裂机理的研究具有重要的工程意义和学术价值,一直受到国内外学者长期以来的关注。本文针对三种典型面心立方金属的韧性断裂进行了研究,主要采用多尺度实验表征技术分析韧性断裂全过程,同时应用有限元方法分析应力状态对断裂过程不同阶段的影响。具体来说,
近年来,在金属材料中引入“孪晶界面”能显著改善材料强韧性的研究备受关注。{10-12}拉伸孪晶是镁及其合金中最容易激活的孪生模式之一。因其临界剪切应力低,极易在塑性变形初期形成,并对后续力学行为产生影响。由于孪晶具有六个变体,孪晶变体的激活强烈地依赖于加载路径,且随着应变量和应变速率不同而变化。因此,研究不同加载路径下的{10-12}孪生行为及其对后续力学行为和塑性变形微观机制的影响规律,对镁合金
当前汽车全铝发动机主要使用以Al-Si-Mg和Al-Si-Cu为基础的铸造合金材料,两组合金中的主强化相分别为β″(Mg5Si6)和θ″(Al3Cu)析出相,其中β″相和θ″相分别在汽车发动机工作温度高于185 oC和225 oC时变得不稳定。现代汽车可操作性增加及发动机的小型化和大功率设计对发动机材料的耐高温性能提出了更高的要求。在Al-Si-Mg-Hf体系中,合金经过热处理形成了高密度的Si2
{10ī2}孪晶在协调密排六方金属的c轴方向上的应变具有重要意义。但目前有关{10ī2}孪晶形核和长大的机制仍存在争议。本文主要通过分子动力学模拟,探究了{10ī2}孪晶形核和长大的机制。首先,通过构建纳米结构镁,在单轴拉伸下发现{10ī2}孪晶倾向于在晶界处或裂纹尖端处非均匀形核。在{10ī2}孪晶形核过程中,发现了BCC中间相的存在。本文提出了一个基于BCC中间相的{10ī2}孪晶形核的简单几