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铸造Mg-6Zn-(1-2)Y合金热压缩变形行为

铸造Mg-6Zn-(1-2)Y合金热压缩变形行为

作     者:孙岭 樊志斌 林小娉 叶杰 关策 杨惠光 SUN Ling;FAN Zhi-bin;LIN Xiao-pin;YE Jie;GUAN Ce;YANG Hui-guang

作者机构:中冶东方工程技术有限公司秦皇岛研究设计院河北秦皇岛066004 东北大学材料与冶金学院辽宁沈阳110819 

基  金:河北省自然科学基金(E2013501096) 辽宁省自然科学基金(201102063) 东北大学秦皇岛分校科技支撑项目(XNK201305) 

出 版 物:《铸造》 (Foundry)

年 卷 期:2014年第63卷第11期

页      码:1153-1157页

摘      要:通过常规铸造(金属型)制备了Mg-6.24Zn-1.88Y和Mg-5.96Zn-0.89Y合金.采用Gleeble-3500热模拟试验机在温度为150~350℃、应变速率为0.015~15 s-1条件下,对两种合金的热压缩变形行为进行了研究.结果表明,Mg-6.24Zn-l.88Y合金由α-Mg,I-Mg3YZn6和Mg6.8Y0.35Zn2.81相组成,Mg-5.96Zn-0.89Y合金由α-Mg,I-Mg3YZn6和Mg1 2YZn相组成;增强相多以“共晶组织”形式和杆状分布在α-Mg枝晶间,Mg-6.24Zn-1.88Y合金增强相较多、且组织较细. 150℃变形时孪生起着重要的作用,250℃变形机制由孪生向再结晶逐渐过渡,350℃再结晶是主要的变形机制.在相同形变条件下,含增强相较多、且组织较细的Mg-6.24Zn-1.88Y合金具有较高的应力水平.增强相在热压缩过程中易被破碎、球化,沿流变方向分布.

主 题 词:Mg-Zn-Y合金 增强相 热压缩变形 动态再结晶 

学科分类:080503[080503] 08[工学] 0805[工学-能源动力学] 0802[工学-机械学] 080201[080201] 

核心收录:

馆 藏 号:203889654...

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