A356铝合金半固态坯制备及触变成形工艺研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lanxoceco2003
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
半固态触变成形在半固态温度范围内进行压力加工成形,它结合了铸造和锻造成形方法的优点,实现了近净成形,提高产品质量和生产效率,成为一种极具吸引力的材料加工方法。常见的半固态加工方法都需经过非枝晶锭坯的制备步骤,如何缩短工艺流程,节省经济成本成为当前的任务。本课题在此背景下,开展了A356铝合金半固态坯料制备及触变成形的相关研究,具体研究内容包括热镦粗变形对A356铝合金组织影响规律,A356铝合金半固态等温处理的组织演变规律,A356铝合金半固态坯触变成形研究以及A356铝合金半固态触变成形工件热处理研究。本研究以铸态A356铝合金锭坯为原料采用热镦粗法获得锻态铝合金,借助先进材料分析测试技术完成了组织结构观察与物相确定,研究了半固态等温处理过程中组织演变的规律,通过半固态触变模锻获得了组织形态和力学性能良好的A356铝合金工件,采用T6热处理工艺进一步改善了A356铝合金的组织形貌和力学性能,讨论对比了半固态触变模锻成形与液态模锻、传统铸造工艺的优缺点。主要研究结果及结论如下:采用再结晶温度以上的热镦粗变形改善了原始组织的分布,实现了细化晶粒的效果。变形量越大,晶粒的拉长效果越明显。变形温度越高,发生回复和再结晶的可能性越高。半固态等温处理过程可以使A356铝合金初生相α-Al由枝晶组织转变为球状组织,提高等温温度和延长保温时间,可以使初生相α-Al由枝晶向球状晶发生完全转变,但是保温时间过长将会导致已经发生球化的晶粒异常长大,最终成为不规则形状的晶粒。高的等温温度可以促使初生α-Al尺寸变大,并降低枝晶向球化颗粒转变的时间。成形后力学性能的高低一方面取决于晶粒的尺寸及球化程度,另一方面取决于共晶Si的形态和分布情况。T6热处理显著提高了A356铝合金的屈服强度和抗拉强度,热处理后力学性能的提升主要得益于单晶Si的颗粒化以及针状析出相β??的增强效果。
其他文献
湖羊是世界著名的绵羊品种,不仅繁殖性能优势突出,而且肉骨比高,肉质细嫩、多汁,深受大众喜爱。然而,由于市场对湖羊开发利用的不足、湖羊个体生长发育速度较慢以及盲目建立杂交体系等问题,不断制约湖羊肉质性状的开发利用。因此,科学地开展湖羊肉质性状调控机制的研究具有重大意义。本课题组前期的研究已经发现,YAP1基因作为Hippo通道中的主效基因,在肌肉生长发育过程中扮演重要的角色。在此基础上,本研究通过多
围绕建设“强富美高”新江苏目标,按照“六个高质量”发展要求,积极探索生态优先绿色发展新思路,江苏省于2017年率先出台了省级生态园林城市考核细则,并提出到2020年30%的县(
地理学是一门综合性和实用性的学科,具有很强的实践性特征。2017年《普通高中地理课程标准》中提出了地理学科核心素养,其中就包括地理实践力素养。随着新课程改革的推进和国家对学生实践能力的重视,综合实践活动课程逐渐成为研究的热点。地理实践活动作为培养地理实践力的有效途径,越来越受到地理教育工作者的重视。但受到多种因素的影响,如何有效开展地理实践活动仍是地理教育工作者面临的一大难题。土壤作为新增知识内容
本次研究以压砂地枸杞作为研究对象,在宁夏中卫香山镇开展大田试验,建立了适合宁夏中部干旱带压砂地枸杞的蒸散模型,研究了压砂地枸杞氮、钾消耗过程,主要研究成果如下:(1)在枸杞全生育期内,作物耗水量先增大后降低,盛果期耗水量最大,为100.98mm,日均耗水量5.49mm。耗水量随着灌水定额的增大而增大,在灌水定额150m3/hm2、225m3/hm2、300m3/hm2三个水平下,“宁杞9号”和“宁
目的制定科学有效的规范化培训护士 OSCE考核方案,并对青岛市某三甲医院完成两年规范化培训的护士进行考核,以探讨此方案对规范化培训护士进行临床护理实践能力评价的可行性,观察并分析应用效果。方法1.查阅文献,初步拟定规范化培训护士 OSCE考核方案,采用德尔菲法对20名相关领域专家进行函询。函询内容包括考站及考核内容的设置、考试流程安排、人员培训等,在专家意见一致性较高时,停止函询。将重要性赋值均数
随着科学技术的进步和现代工业的发展,机械设备逐渐向着小型化、智能化的方向发展,微机电系统(MEMS)应运而生,近年来在航空航天、生物医学、汽车工程、光电等领域得到广泛的应用,具有美好的应用前景。在家用空调领域,小管径换热器由于其相对较低的制造成本和较高的紧凑性,引起大量的关注。但是当管径逐渐减小时,一些在宏观尺度下可忽略的微尺度效应需要被考虑。格子Boltzmann方法作为一种介观数值模拟方法,具
锂硫电池具有高理论比容量、高能量密度、低成本、环境友好等优点,被认为是下一代高能量储存系统最有发展前景的能源解决方案。然而,由于硫及生成的中间产物(Li_2S,Li_2S_2)的低电导率、高溶解性,导致硫利用率低、循环寿命以及倍率性能差,阻碍了锂硫电池的实际应用。本文选用过渡金属氮化物中的氮化钒(VN)作为限硫载体对硫正极材料进行改进,采用水热法和氮化法制备了不同形貌的多孔VN,并成功制备出了新型
有机太阳能电池与风能、水能等地表能源形式都是绿色清洁能源,是光伏能源的一种。有机太阳电池具有成本低、质量轻、可溶液加工、柔性、半透明等诸多突出优点,受到国内外研究机构的广泛关注。过去20多年时间,有机太阳电池经历了富勒烯衍生物受体主导的给体设计阶段以及非富勒烯受体研究阶段,大量的高效给受体活性材料被发展,结合器件结构设计、电荷传输界面层等研究,有机太阳能电池的转换效率已经超过了17%。尽管可以对有
近年来,随着无线局域网的不断发展,人们对基于位置服务需求在不断上升,基于无线局域网(WLAN)的室内定位技术已成为该领域的研究热点与重点。本文首先在对国内外室内定位的研究现状进行分析的基础上,对大型机场候机楼这一定位环境的特点进行了研究,指出在候机楼环境中影响定位效果的因素。其次,针对候机楼环境中大旅客流量影响定位效果这一突出问题提出一种基于谱回归核判别分析(SRKDA)和加权K近邻(WKNN)结
随着科学技术的发展,STEAM教育逐渐成为世界各国培养人才的主流方式,国内外对STEAM人才的需求越来越多。然而,以往对STEAM教育的研究倾向于对学习者综合能力的培养。本文从另一角度出发,以新时代素质教育倡导下核心素养中的人文教育为切入点,希望为我国STEAM教育在中学生物教学中注入更多的可能性。其次,中学生物学作为一门自然科学课程,不仅注重对学生科学知识和科学精神的培养,还关注对学生人文精神的