挤压态二元Mg-RE合金静态力学行为研究

来源 :沈阳航空航天大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:bailiankk
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镁合金通常表现出比较低的室温塑性,探索研究调整改善镁合金的塑性,从而增强镁合金的塑性变形能力对镁合金的塑性加工具有重要的理论与实际意义。本论文通过合金熔炼、热挤压、热处理,制备了具有等轴晶粒的Mg-Nd、My-Dy和Mg-Er二元镁合金棒材。针对不同稀土元素含量的Mg-RE合金进行对比,研究了稀土元素对Mg-RE合金热挤压过程中织构的形成与显微组织的影响和稀土元素对Mg-RE合金的静态力学行为的影响。研究结果表明:(1)铸态Mg-Nd合金挤压后进一步再结晶退火,随着再结晶退火时间的增加,Mg-2%Nd合金的平均晶粒尺寸由10μm增加到30μm,RE-织构逐步增强。(2)Mg-Dy合金中,稀土元素Dy的加入阻碍了动态再结晶的进程,挤压织构为比较强的<10-10>丝织构,进一步再结晶退火后,<10-10>丝织构消失,主要形成<40-41>丝织构(ED与<10-10>呈大约65°)和<52-70>丝织构组分(ED在基面上与<10-10>呈大约15°)。(3)随Dy含量的增加,拉伸延伸率总体增加。当Dy的加入量为5 wt.%%时,合金的抗拉强度达到180MPa,延伸率达到24.72%,具有较好的综合性能。(4)Mg-Er合金中由于Er元素的加入,阻碍了动态再结晶进程,挤压织构由{0001}//ED和RE-织构组分构成。进一步再结晶退火后,随着Er含量的增加,织构由{0001}//ED发展至RE-织构。(5)Mg-6.0wt.%Er合金具有良好的室温塑性,拉伸延伸率为29%,压缩断裂真应变高达0.55,但与纯镁相比,屈服强度较低。(6)分析认为,Er元素能够改善镁的室温塑性,其原因在于一方面通过改变织构促进了基面滑移的进行,另一方面位错滑移的能力。
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