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temperature and strain rate are 420-500 ℃ and 0.01-0.10 s-1, respectively. Key words: 5083 aluminum alloy; hot deformation; constitutive equations; processing map 5083铝合金属Al-Mg系不可热处理强化型变形铝合金,具有中等强度,良好的成...图;JAQAN等[9]建立了Al-Li合金的加工图.目前,人们对5083铝合金热加工图及热变形过程中组织演化方面的研究较少.为此,本文作者对5083铝合金进行高温压缩变形,研究5083铝合金的高温热变形行为,建立本构方程模型和热加工图,探讨5083铝合金在不同变形条件时微观组织的变化,以便为该合金热加工工艺的制定提供依据. 1 实验材料与方法 实验用材料为已完全再结晶的5083铝合金热......
斜结构的球状或不规则形状θ-Al45(Mn,Cr)7相,国外5083铝合金组织中该相含量较多,此类单斜结构的θ-Al45(Mn,Cr)7相易产生或孪晶和共轭面.同时,利用Al-Cr二元相图和Al-Mn-Cr三元相图解释了5083铝合金H116态退火组织中第二相的生成机制以及它们的形态对加工性能的影响. 关键词:5083铝合金;H116加工态;透射电镜;第二相;形态;结构 文章编号...微观结构并进行比较,其结果对于精确调控铝合金产品的质量和加工精度,提高其综合性能有积极的意义. 1 实验 实验采用国内外某大型企业生产的5083铝合金,H116加工态(即为500 ℃以上轧制,冷却至室温再在300 ℃以下轧制一次,再冷却至室温).国内生产合金的化学成分(质量分数,%)为:Mg 4.54,Si 0.12,Mn 0.70,Fe 0.15,Cr 0.095,余量为Al;国外生......
致密度及力学性能的影响.马秀华等[11]研究液氮球磨对5083铝合金粉末合金结构和稳定性的影响,结果表明:液氮球磨有利于Mg固溶于Al基体中并且形成的氧化物和氮化物提高了材料的热稳定性. 通过以上分析可见:在通过粉末冶金制备纳米晶/超细晶块体5083铝合金的工作中,其粉末是通过液氮低温球磨方法制备的,还未见室温机械球磨制备5083铝合金粉末的报道.液氮球磨是在液氮环境下对粉末进行球磨,可以有效地抑...测,Al6Mn是在热等静压或热挤压后才出现的.在5083铝合金中,析出的第二相通常以Al6Mn或Al6(Mn,Fe)化合物的形式存在[14].Al2O3相来自于雾化粉末表面的氧化膜,这些氧化膜在球磨过程中不断破碎,并被包埋在粉末中,挤压后成为分散在Al基体中的第二相 颗粒. 合金元素固溶在Al基体中会使基体晶格发生畸变,致使晶格常数发生变化.为了确定合金元素的固溶情况,可以......
合金具有中等强度,较好的延伸性以及可焊性,是一种常见的船用铝合金[1-4].而且5083铝合金是一种热处理不可强化合金,其主要强化手段有Mg原子的固溶强化以及加工硬化[4].同时,Mg含量超过3%的5×××系铝合金在100 ℃以上稳定化退火,容易沿晶界析出β相,从而对应力腐蚀(SCC)非常敏感[1],耐点蚀能力也弱.国内外许多学者进行了应力腐蚀和电化学腐蚀的研究[4-8],如在Al-Mg合金中添加Zn,由于在晶界形成τ相(Mg32(Al,Zn)49),从而抑制β相的析出,降低SCC敏感性;电解海水产生的活性氯对铝合金的阴极和阳极电化学极化以及腐蚀行为没有明显影响,却可提高铝合金的耐点蚀能力;Al-Mg合金在不同pH值的NaCl溶液中的不同极化电位的阻抗谱不同,表明腐蚀状态不同,但大量使用工业化生产的5083铝合金热处理对其耐蚀性影响的研究较少.为此,本文作者研究变形量为60%的5083铝合......
5083铝合金板材表面裂纹缺陷分析王海彬东北轻合金有限责任公司摘 要:用金相显微组织分析,扫描电镜及能谱分析等方法,对5083铝合金板材表面裂纹缺陷进行了分析研究.结果表明,该板材组织存在的大块Al Fe Mn Si四元相是产生裂纹的主要原因,控制铸态初生相的尺寸,合理控制热轧轧制加热制度可有效控制此类缺陷的产生.关键词:5083铝合金;AlFeMnSi相;表面裂纹缺陷;......
].因此,在铝合金热变形过程中,有必要考虑温升及应变对流变应力的影响. 5083铝合金属于Al-Mg系合金,该合金具有较高的强度,良好的塑性,抗蚀性及加工性,具有重要的工业应用价值,已经广泛应用于航天航空,国防,建筑,包装,交通运输,电力和电子工业等各部门.近年来,人们已对Al-Mg系合金热变形流变应力行为进行研究[8-10],但有关5083铝合金在常规热变形应变速率(0.01~10 s-1)条...编号:1004-0609(2007)10-1667-05 5083铝合金热压缩变形流变应力行为 吴文祥1,孙德勤1,曹春艳1,王战锋2,张 辉2 (1. 苏州有色金属加工研究院,苏州 215026; 2. 湖南大学 材料科学与工程学院,长沙 410082) 摘 要:在Gleeble-1500热模拟机上,当变形温度为300~500 ℃,应变速率为......
ZBCM这2种本构模型,并结合实测数据对2种本构模型进行误差分析,以便为实际生产中设备选取与工艺制定提供参考. 1 试验材料与方法 试验用材料为再结晶态的5083铝合金,其金相组织如图1所示,平均晶粒粒径为50 μm.材料的化学成分为0.3Fe-0.1Si-4.7Mg-0.5Mn-0.1Cr-(bal)Al.制备20组直径×高为10 mm×15 mm的圆柱体试样,在型号为...平,刘栩,戴青松,等. 5083铝合金热压缩流变应力曲线修正与本构方程[J]. 材料工程, 2017, 45(8): 76-82. FU Ping, LIU Xu, DAI Qingsong, et al. Modification of flow stress curves and constitutive equations during hot compression deformation......
; Abstract: The microstructure evolution of the fine-grained 5083 Al alloy was investigated... deformation was analyzed. The results reveal that intergranular cavities with fine size and homogeneous distribution are beneficial to superplastic deformation. Key words: fine-grained 5083 Al alloy; annealing......
Processing maps of 5083 Al alloy at different true strains 图4所示为5083铝合金分别在真应变为0.4,0.8,1.2时的加工图,阴影部分为失稳区域,随着变形量的增加,功率耗散因子变化并不大,而失稳区域逐渐出现在高温高应变速率区域与低变形温度区域,失稳区主要集中在加工图的左侧,这与WANG等[15]指出变形程度对失稳区有显著影响的...DOI:10.19476/j.ysxb.1004.0609.2018.09.04 5083铝合金热压缩应力-应变曲线修正与热加工图 高文理,关宇飞 (湖南大学 材料科学与工程学院,长沙 410082) 摘 要:在Gleeble-3500热模拟试验机上对圆柱体5083铝合金试样进行温度为300~500 ℃,应变速率为0.001~1 s-1条件下的热压缩试验.对实验获得的真应力应变曲线进......
[9-13],少部分伴有单斜结构ν-Al11Mn4相[10],或六方结构μ-Al4Mn,或立方结构β-Al3Mg2相[11],或者同时兼有上述几种弥散相.而相关的相图研究[14-19]报道:Al-Cr二元合金和Al-Cr-Mn三元合金中有13种含Al的合金相,单斜结构θ-Al45(Mn,Cr)7相便是其中的一种.本文作者最近观察了5083铝合金轧制退火后的组织,发现该合金的弥散相除常见的Al6Mn相外...)+Al6Mn+θ,反应温度为560~700 ℃,因此θ相属于高温生成相.而5083铝合金是Al-Mg系铝合金,尽管该合金只有少量的Mn和微量杂质元素Fe和Cr等,这些合金元素在熔铸和随后的热加工中扩散和聚集,易与基体Al原子结合,形成固溶相,即弥散相.由5083铝合金H116态的加工工艺知θ相颗粒可能在高温均匀化和挤压过程中析出,长大.但由于组成θ相的结构单元(空间群为C2/m,a=2.5196......