錳和硼結(jié)合振動對再生鋁組織和力學(xué)性能的影響
本文選題:再生鋁合金 + 機械振動; 參考:《稀有金屬》2015年12期
【摘要】:通過復(fù)合添加Mn,B并結(jié)合機械振動研究了再生鋁合金A356的顯微組織形態(tài)、分布及力學(xué)性能,探討了復(fù)合添加Mn,B和機械振動對合金凝固過程的作用和組織細化的機制。結(jié)果表明:單獨添加Mn元素能顯著改善再生鋁合金A356中的富鐵相形貌,富鐵相形貌基本呈漢字狀;施加機械振動后,合金中含Mn元素的四元富鐵相開始聚集形成多邊形塊狀富鐵相,且晶內(nèi)彌散分布的富鐵相數(shù)目減少。復(fù)合添加Mn,B元素可有效降低再生鋁合金A356中雜質(zhì)鐵含量,當(dāng)添加Mn=1.2Fe(質(zhì)量比)和3%Al-3B(質(zhì)量分數(shù))合金時,合金中雜質(zhì)鐵含量從0.96%降低至0.43%,除鐵率為55.2%,其合金中的晶粒大小較單獨添加Mn元素處理的更為細小,且合金組織中的富鐵相的數(shù)量較單獨添加Mn元素的少。對其施加頻率為30Hz的振動后,合金力學(xué)性能達到最優(yōu),其室溫抗拉強度和伸長率分別為177MPa,10.92%。
[Abstract]:The microstructure, distribution and mechanical properties of regenerated aluminum alloy A356 were studied by adding Mn-B and mechanical vibration. The effect of Mn-B and mechanical vibration on solidification process and the mechanism of microstructure refinement were discussed. The results show that the morphology of rich iron phase in regenerated aluminum alloy A356 can be significantly improved by adding mn element alone, and the morphology of rich iron phase is basically Chinese character, and after mechanical vibration, the morphology of rich iron phase in regenerated aluminum alloy A356 can be improved. The four-element Fe-rich phase containing mn in the alloy began to gather to form polygonal bulk iron rich phase, and the number of ferro-rich phases dispersed in the crystal decreased. The content of impurity iron in regenerated aluminum alloy A356 can be effectively reduced by adding Mn-B element. When mn _ 2O _ (1.2) Fe (mass ratio) and Al-3B (mass fraction) are added, The impurity iron content in the alloy was reduced from 0.96% to 0.43%, and the iron removal rate was 55.2%. The grain size of the alloy was smaller than that of the alloy treated with mn element alone, and the amount of rich iron phase in the alloy microstructure was less than that of the alloy added mn element alone. The mechanical properties of the alloy are optimized when the vibration frequency is 30Hz. The tensile strength and elongation of the alloy at room temperature are 177MPA / L 10.92, respectively.
【作者單位】: 廣州有色金屬研究院金屬加工與成型技術(shù)研究所;株洲中航動力精密鑄造有限公司;
【基金】:廣東省科技廳科技計劃項目(2014B090903005);廣東省科技廳科技計劃項目(2013B091602002) 佛山市科技創(chuàng)新專項資金項目(2013AH100055) 廣州市先進金屬結(jié)構(gòu)材料重點實驗室項目(201509010003)資助
【分類號】:TG146.21
【參考文獻】
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本文編號:1919918
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