【摘 要】
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磁场作为一种外加物理场拥有着广泛的应用前景,它是利用其与金属之间相互作用,来达到细化凝固组织、改善冶金质量、提高材料力学性能的目的。本文对磁场作用下6063铝合金的凝固过程和时效过程做了初步研究,研究在凝固过程的不同温度区间施加不同磁场强度的交流磁场和脉冲磁场后,合金微观组织结构和性能的变化情况,确定两种磁场作用的最佳温度区间,为磁场作用下的金属凝固和时效行为研究提供支持。通过研究交流磁场对606
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磁场作为一种外加物理场拥有着广泛的应用前景,它是利用其与金属之间相互作用,来达到细化凝固组织、改善冶金质量、提高材料力学性能的目的。本文对磁场作用下6063铝合金的凝固过程和时效过程做了初步研究,研究在凝固过程的不同温度区间施加不同磁场强度的交流磁场和脉冲磁场后,合金微观组织结构和性能的变化情况,确定两种磁场作用的最佳温度区间,为磁场作用下的金属凝固和时效行为研究提供支持。通过研究交流磁场对6063铝合金凝固组织的影响发现,在铝合金孕育阶段施加交流磁场对6063铝合金起到一定的细化晶粒效果。在合金形核过程中施加交流磁场时,对晶粒的细化效果优于在形核前及晶粒完全长大后施加交流磁场,并且施加交流磁场频率为10Hz的细化效果好于频率为20Hz的试样。在凝固全程施加交流磁场的效果要比在任意温度区间内施加交流磁场的细化效果要好。通过研究脉冲磁场对6063铝合金凝固组织的影响发现,在凝固过程中施加脉冲磁场对合金的晶粒起到了细化作用。在形核阶段施加脉冲磁场对晶粒的细化效果最好。施加脉冲磁场的电压越高,对晶粒细化效果越好,但是当脉冲电压过高时凝固组织会出现一些铸造缺陷。所以,当脉冲磁场电压为4KV时,脉冲磁场产生的细化效果最好。在合金的凝固过程施加交流磁场和脉冲磁场会使含Fe相从长针状的β-Al-Fe-Si相向着短杆状的α-Al-Fe-Si相转变,减小了含Fe相对Al基体的切割作用,提高了合金的硬度。同时磁场也会使溶质原子在晶内的含量增加。两种磁场也会提高合金的硬度,但对电导率没有明显的影响。通过研究交流磁场和脉冲磁场对6063铝合金时效过程的影响发现,在铝合金时效阶段施加交流磁场和脉冲磁场,试样的硬度要比未施加磁场试样的硬度高,但对电导率并没有明显影响,是由于两种磁场促进了原子的运动,加快了铝合金中第二相的形成。另外推进了铝合金的时效进程,能够减少时效所需时间。
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