挤压变形对Mg--Nd--Zn--Zr系合金微观组织及力学性能影响.docx
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挤压变形对Mg--Nd--Zn--Zr系合金微观组织及力学性能影响.docx
挤压变形对Mg--Nd--Zn--Zr系合金微观组织及力学性能影响名称:挤压变形对Mg-Nd-Zn-Zr系合金微观组织及力学性能影响摘要:挤压变形是一种常用的金属加工方法,可以显著改变合金的微观组织和力学性能。本文通过对Mg-Nd-Zn-Zr系合金进行挤压变形实验,研究了挤压变形对该合金微观组织和力学性能的影响。研究结果表明,挤压变形可以显著细化合金的晶粒,并提高其强度和塑性。1.引言Mg-Nd-Zn-Zr系合金由于具有良好的强度、塑性和耐腐蚀性,在航空航天、汽车制造等领域具有广泛应用的潜力。然而,该合金
挤压变形和微塑性变形对AZ31镁合金微观组织和性能的影响.docx
挤压变形和微塑性变形对AZ31镁合金微观组织和性能的影响挤压变形和微塑性变形是常用的加工方法之一,对材料的微观组织和性能都会产生显著影响。AZ31镁合金具有良好的塑性和机械性能,因此广泛应用于航空、汽车、电子等领域。本文将重点探讨挤压变形和微塑性变形对AZ31镁合金微观组织和性能的影响。首先,挤压变形是一种通过压缩材料来改变其形状和内部结构的加工方法。在挤压变形中,AZ31镁合金经历了高压和高变形速率的作用,形成了均匀的变形组织以及细小的晶粒。挤压变形可以消除材料内部的孔隙,提高材料的密度和强度。同时,挤
镁合金复合变形微观组织和力学性能研究.docx
镁合金复合变形微观组织和力学性能研究镁合金作为一种轻质高强度材料,具有广泛的应用前景。在工程领域中,为了提高镁合金的强度和塑性,研究者们开展了大量的研究工作。其中,复合变形技术被广泛应用于镁合金的微观组织和力学性能研究中。本论文将重点讨论镁合金复合变形过程中的微观组织演化和力学性能改善。镁合金的微观组织由晶粒、晶界、孪晶和第二相组成。在常规变形过程中,镁合金的晶粒细化效果有限,而且存在晶粒长大的趋势。而通过复合变形技术,如旋转冲压、等离子体喷涂、扭摆变形等,可以有效地改善镁合金的晶粒细化效果。这是由于复合
变形镁合金的挤压工艺及其组织和力学性能的研究.docx
变形镁合金的挤压工艺及其组织和力学性能的研究一、概述变形镁合金作为一种轻质高强度的金属材料,在航空航天、汽车制造、电子设备等领域具有广泛的应用前景。近年来,随着科技的不断进步和市场的不断扩大,对变形镁合金的性能要求也日益提高。深入研究变形镁合金的挤压工艺、组织演变以及力学性能之间的关系,对于优化镁合金材料的制备工艺、提高其性能稳定性具有重要意义。挤压工艺是变形镁合金制备过程中的关键环节,通过合理的挤压参数控制,可以实现镁合金材料的微观组织调控和性能优化。挤压过程中的温度、速度、压力等工艺参数对镁合金的晶粒
预变形—锥台强剪切挤压变形对AZ31镁合金组织及力学性能的影响.doc
预变形—锥台强剪切挤压变形对AZ31镁合金组织及力学性能的影响本文选取商用AZ31镁合金为研究对象,采用预变形-锥台剪切挤压变形新方法对AZ31镁合金进行了挤压成形,并通过金相显微分析、X射线衍射分析、扫描电子显微分析和电子背散射衍射分析等检测手段,重点研究了预压缩变形及挤压温度对AZ31镁合金在锥台剪切挤压变形后的晶粒细化、织构弱化、力学性能和断裂方式的影响。获得如下结论:1、经预变形-锥台剪切挤压变形后,AZ31镁合金的晶粒得到了显著细化,从最初的213μm(铸态)细化至6.4μm;挤压变形后镁合金的