热机变形耐热稀土镁合金微结构演化及力学性能研究

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本文制备了Mg-10Gd-3Y-1Sn-0.5Zr(wt.%)和Mg-15Gd-3Y-1Sn-0.5Zr(wt.%)两种稀土强化镁合金,并进行了热挤压加工和热处理,对其微观组织及其力学行为进行了分析讨论。研究表明,铸态合金由粗大晶粒和分布于晶界的网状化合物组成。经过固溶/热挤压处理后合金晶粒显著细化,同时基体中有块状Mg2(Sn,Y)3Gd2相生成。利用透射电镜及示差扫描量热法等手段,分析得出时效过程中有Mg5(Gd,Y)-颗粒相及针状相沉淀析出,其中针状沉淀演化顺序为β"相(Mg3(Gd,Y),D019结构)→β相(Mg5(Gd,Y),bco结构)→β1相(fcc结构)。经过热挤压加工和热处理,两种合金力学性能均有显著提高。GWT1031合金抗拉强度达到326 MPa(时效条件为200℃/100 h),GWT1531合金抗拉强度为354MPa(时效条件225℃/30 h)。两种合金也表现出了较好的高温力学性能,其在250℃时仍保持较高抗拉强度,延伸率则随温度升高有明显提高。根据多种经典理论建立强化模型并结合实验数据对合金的强化机制进行分析发现,对于峰值时效合金,沉淀强化是主要强化方式,固溶强化和细晶强化也起到重要强化作用。   此外本文还选取了峰值时效态挤压Mg-10Gd-3Y-1Sn-0.5Zr合金进行了温度区间150℃~250℃,应力水平100 MPa~290 MPa的蠕变变形和断裂行为研究。实验数据显示该合金蠕变激活能为87.3 kJ/mol~92.4 kJ/mol,接近纯镁的晶界扩散激活能。表观应力指数在10.5~14.8之间。通过引入门槛应力及考虑温度影响对蠕变方程进行归一化处理,得到合金真实应力指数为4.7~4.8,说明该种沉淀强化合金的蠕变机制为晶界扩散控制的位错攀移机制。沉淀相在较低温度下的热稳定性使合金在150℃蠕变曲线出现较长时间稳态阶段。然而,蠕变过程中观察到析出相的粗化和软化,导致了合金在200℃~250℃蠕变曲线出现加速蠕变为主的特征。蠕变过程中同时有动态析出相生成,其演化顺序与等温实效过程中的析出相演化顺序相同。
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