挤压态AZ80镁合金热变形与热处理工艺研究

挤压态AZ80镁合金热变形与热处理工艺研究

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时间:2019-05-13

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1、中图分类号UDCTG6l硕士学位论文学校代码密级10533挤压态AZ80镁合金热变形与热处理工艺研究InvestigationontheHotDeformationandHeatTreatmentoftheAs--ExtrudedAZ80MagnesiumAlloy作者姓名:学科专业:研究方向:学院(系、所):指导教师:卫晓燕材料加工工程热变形与热处理工艺材料学院李慧中教授论文答辩日期阳弓=£:”答辩委员会主席中南大学二。一三年五月原创性声明本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究

2、工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特另tlDll以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名:翟堕錾学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位

3、论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。作者签名:罩啦壅导师签日期:赳年—£月鱼日挤压态AZ80镁合金热变形与热处理工艺研究摘要:通过Gleeblel500热模拟机对挤压态AZ80镁合金进行热压缩试验,经过温升修正后,得到了挤压态AZ80镁合金的本构方程,绘制得到了合金加工图,并结合光学显微镜、透射电子显微镜等检测设备分析了不同热变形条件下合金的显微组织演化规律,分析了温度和应变速率对挤压态AZ80镁合金的动态再结晶临界

4、点、应变速率敏感指数和该合金热变形时显微组织的影响,得到挤压态AZ80镁合金的热加工工艺。同时,通过硬度测试机、力学性厶匕16涧伙“'J试机、差热分析仪、x射线衍射仪、光学显微镜、扫描电子显微镜等分析检测手段,以挤压态AZ80镁合金为研究对象,分别研究了T5和T6效热处理过程中,合金显微组织、硬度值及力学性能的变化规律。本文得到的主要结论如下:(1)挤压态AZ80镁合金的真应力一真应变曲线呈现出明显的动态再结晶特征。当应变速率一定时,温度越低,应力峰值越高,同时应力峰值所对应的应变越大。当温度一

5、定时,合金的应变速率越低,应力峰值越低,且峰值应力处的应变越小。(2、)适用于挤压态AZS0镁合金的本构方程为:一】32577亡=5.14×109[sinh(O.0080)15.32exp[—百F—I八l挤压态AZ80镁合金的变形激活能平均值为132.577KJ/mol。变形激活能随温度的升高或应变速率的增大而增大。(3、)当应变速率一定时,温度越高,挤压态AZ80镁合金的动态再结晶的临界应变越小。在同一温度下,应变速率越高,合金发生动态再结晶的临界应变越大。在同一应变量条件下,低温低应变速率时

6、应变速率敏感指数较高;低温高应变速率时应变速率敏感指数较低。在高温区域,应变速率敏感指数相对较为平稳。(4)在高温变形区域,挤压态AZ80镁合金的能量耗散效率一般比低温变形时的变化更平缓,其耗散效率值多维持在O.2—0.3之间。当加工温度在350℃以下时,变形更容易发生失稳。综合分析,最适宜挤压态AZ80镁合金的热变形工艺为400℃,O.1s~。(5、)挤压态AZ80镁合金经过T5和T6时效处理呈现出比较明显的时效硬化特征。对于T5时效,合金经过175。C/30h时效后,其抗拉强度最高,高达33

7、9MPa,伸长率为10.4%。对于T6时效,合金经过420。C/2h固溶处理+175。C/25h时效的处理后,其抗拉强度值最高,达350MPa,伸长率为8.3%。图47幅,表11个,参考文献192篇关键字:AZ80镁合金;热变形;加工图;热处理;力学性能;显微组织分类号:31IIIInvestigationontheThermalDeformationandHeatTreatmentoftheAs—ExtrudedAZ80MagnesiumAlloyAbstract:Hotcompression

8、wasconductedonanextrudedAZ80magnesiumalloyusingGleeble一1500thermalsimulationmachine.Aftercorrectionofflowstressdata,theapparentdeformationactivationenergyandZener-HollomonparameterwerecalculatedandtheconstitutiveequationofextrudedAZ80magnesiumalloywa

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