磁场条件下深冷镁合金的组织演变规律

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镁合金材料由于其塑性低,在室温下很难塑性变形,这一缺点使得其应用的广泛性不及其它金属材料。电磁搅拌可利用电磁感应产生电磁力,利用电磁力来使金属有规律的运动。进而减少树枝晶,增加等轴晶。在镁合金凝固过程中施加电磁搅拌,可以达到改善镁合金组织与提高塑性的目的。对于推动镁合金材料的应用具有重要意义。本文以AZ91镁合金为研究对象,研究了不同频率参数下电磁搅拌对于AZ91镁合金凝固过程中显微组织和塑性的影响,并对上述不同凝固条件的铸态AZ91镁合金进行固溶处理、深冷处理,研究其显微组织与塑性的改变。本文对自然凝固、120A-6Hz电磁搅拌、120A-8Hz电磁搅拌三种状态下凝固的AZ91镁合金进行显微组织观察和伸长率测定得出以下结论:电磁搅拌作用下AZ91镁合金的伸长率明显提高。在120A-8Hz电磁搅拌时,AZ91镁合金的伸长率达到5.5%。晶粒明显细化。随着电磁搅拌频率的增加,晶粒细化更加明显。初生α-Mg相的形貌由自然凝固铸态下的粗大树枝晶转变为蔷薇状和蜂窝状,β-Mg17A112相的形貌较自然凝固铸态更加碎化,弥散分布于晶界处。对三种状态AZ91镁合金固溶处理后发现:伸长率随固溶时间的增加呈逐渐增长趋势。在120A-8Hz电磁搅拌下铸态AZ91镁合金固溶24h,此时伸长率达到了最大值12.7%。随着固溶时间的增力β-Mg17A112相溶解程度提高,但基体α-Mg晶粒有长大现象。对三种状态AZ91镁合金试样固溶后立即进行深冷处理发现:深冷处理可以进一步巩固固溶度。在120A-8Hz电磁搅拌下,铸态AZ91镁合金在固溶24h+深冷24h时伸长率达到了最大值13.3%。固溶后直接深冷处理,使得晶界处的β-Mg17A112相更彻底的溶入到α-Mg基体中。
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