【摘 要】
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铝合金以其综合性能和经济优势被用于替代铜导体已经成为趋势。但是由于铝合金线缆在服役过程中,频繁通断电使得接口处随运行时间的增加引起应力松弛,导致接触电阻增大,温度升高的恶性循环,存在严重的安全隐患。本文以工业纯铝、Al-Mg-Si合金为研究对象,以8030铝合金为参照物,利用抗拉强度、屈服强度、导电率和蠕变性能测试等分析手段,借助OM、SEM,研究了退火工艺、合金元素对铝合金强度、塑性、导电性能的
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铝合金以其综合性能和经济优势被用于替代铜导体已经成为趋势。但是由于铝合金线缆在服役过程中,频繁通断电使得接口处随运行时间的增加引起应力松弛,导致接触电阻增大,温度升高的恶性循环,存在严重的安全隐患。本文以工业纯铝、Al-Mg-Si合金为研究对象,以8030铝合金为参照物,利用抗拉强度、屈服强度、导电率和蠕变性能测试等分析手段,借助OM、SEM,研究了退火工艺、合金元素对铝合金强度、塑性、导电性能的影响,并获得一种提高蠕变抗力退火工艺和高蠕变抗力铝合金。对比分析了 Al-Mg-Si合金、工业纯铝和8030铝合金在120℃,15~35MPa条件下的蠕变性能,探讨导线在实验条件下的蠕变机制。研究结果如下:(1)先低温后高温的双级退火工艺可极大提高铝及铝合金导线的抗压蠕变性能、导电率和伸长率。(2)双级退火后的Al-Mg-Si合金的压蠕变性能优于正常处理的商用8030铝合金。(3)双级退火的Al-Mg-Si合金和正常退火的8030铝合金在120℃、30~40MPa条件下的蠕变机制为位错滑移机制。(4)Al-Mg-Si铝合金经过先低温后高温双级退火,消除合金内部可动位错,且固溶在铝基体中的Mg、Si原子形成弥散分布的亚稳态的Mg2Si析出相钉扎位错,阻碍位错滑移,使得退火态Al-Mg-Si合金具有比8030更好的抗蠕变性能。
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