Al-5Zn-2Mg合金在动态回复过程中的流变软化与微观组织演变(英文)

来源 :Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 被引量 : 0次 | 上传用户:llsnow_2009
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将7005铝合金在变形温度为300~500°C、应变速率为0.05~50 s-1的条件下进行等温压缩实验,研究材料的流变应力行为及微观组织演变规律,使用金相显微镜(OM)、透射电子显微镜(TEM)、电子背散射花样(EBSD)等方法观察、分析热压缩试样。通过计算得到7005铝合金的激活能为147 kJ/mol,与纯铝的晶格自扩散能(142kJ/mol)相近。7005铝合金热变形过程中主要的恢复机制为动态回复。在高应变速率(50 s-1)条件下,试样由于变形温升的影响会发生流变软化。经过温升修正后,在较高变形温度下材料依然存在软化现象。通过微观组织分析可知,该现象主要与材料动态回复过程中晶界迁移引起的晶粒粗化有关。 The isothermal compression experiments of 7005 aluminum alloy under the conditions of deformation temperature of 300-500 ° C and strain rate of 0.05-50 s-1 were carried out to study the flow stress-strain behavior and microstructure evolution of the 7005 aluminum alloy. Metallographic microscope (OM) ), Transmission electron microscopy (TEM), electron backscattering (EBSD) and other methods to observe and analyze the hot compressive specimen. The calculated activation energy of 7005 aluminum alloy is 147 kJ / mol, which is close to that of pure aluminum (142 kJ / mol). The main recovery mechanism of 7005 aluminum alloy during hot deformation is dynamic recovery. At high strain rate (50 s-1), the specimen softens due to the influence of deformation temperature. After temperature rise correction, the material is still softening phenomenon at higher deformation temperature. By microstructure analysis, we can see that the phenomenon is mainly related to grain coarsening caused by grain boundary migration during the dynamic recovery of materials.
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