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強(qiáng)磁與應(yīng)力場(chǎng)耦合作用下AZ31鎂合金塑性變形行為

發(fā)布時(shí)間:2018-04-10 20:28

  本文選題:強(qiáng)磁場(chǎng) + AZ鎂合金。 參考:《物理學(xué)報(bào)》2016年14期


【摘要】:研究強(qiáng)磁場(chǎng)對(duì)AZ31鎂合金塑變能力和微觀組織的作用,在3 T脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)條件下對(duì)合金進(jìn)行磁場(chǎng)耦合應(yīng)力時(shí)的拉伸實(shí)驗(yàn).采用電子背散射衍射、Ⅹ射線衍射和透射電鏡分析等方法研究材料的微觀組織.結(jié)果表明:與0 T拉伸試樣相比,3 T拉伸試樣抗拉強(qiáng)度和延伸率分別提高了2.2%和28.7%,說(shuō)明將強(qiáng)磁場(chǎng)耦合作用于材料塑性變形過(guò)程時(shí),能在不降低材料強(qiáng)度的同時(shí)提高鎂合金的塑性變形能力,有助于同步改善材料強(qiáng)韌性.磁場(chǎng)作用機(jī)理主要表現(xiàn)為磁致塑性效應(yīng),計(jì)算表明主要合金相β(Mg_(17)Al_(12))為順磁性,有助于發(fā)揮磁場(chǎng)作用效果.磁場(chǎng)提高了位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)靈活性并促使位錯(cuò)增殖,晶界處位錯(cuò)堆積和應(yīng)力集中促進(jìn)了再結(jié)晶形成,晶粒發(fā)生細(xì)化,發(fā)揮細(xì)晶強(qiáng)韌化效果;同時(shí)磁場(chǎng)誘發(fā)塑性變形時(shí)的晶粒轉(zhuǎn)動(dòng),新生成非基面取向的晶粒弱化了鎂合金(0001)基面織構(gòu),該組織特征有助于提高材料的塑變能力.
[Abstract]:The effect of high magnetic field on the plastic deformation ability and microstructure of AZ31 magnesium alloy was studied. The tensile test of the alloy under the condition of magnetic field coupling stress was carried out under the condition of 3T pulse strong magnetic field.The microstructure of the materials was studied by means of electron backscattering diffraction, X ray diffraction and transmission electron microscopy.The results show that the tensile strength and elongation of 3T tensile specimen are increased by 2.2% and 28.7respectively compared with that of 0T tensile specimen, which indicates that the strong magnetic field is coupled to the plastic deformation process of the material.It can improve the plastic deformation ability of magnesium alloy without decreasing the strength of the material, and help to improve the strength and toughness of the material simultaneously.The mechanism of magnetic field action is mainly magnetoplastic effect. The calculation results show that the main alloy phase 尾 _ (mg _ (17) Alp _ (12)) is paramagnetic, which is helpful to the effect of magnetic field.Magnetic field improves the flexibility of dislocation movement and promotes dislocation proliferation. Dislocation accumulation and stress concentration at grain boundaries promote recrystallization, grain refinement, and fine grain strengthening and toughening, and grain rotation during plastic deformation induced by magnetic field.The newly formed non-base-oriented grain weakens the basal texture of magnesium alloy, and the microstructure is helpful to improve the plastic resistance of magnesium alloy.
【作者單位】: 江蘇大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):51371091,51001054,51174099) 江蘇省研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃(批準(zhǔn)號(hào):SJLX15_0490)資助的課題~~
【分類(lèi)號(hào)】:O344

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1732784

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