首页> 外文期刊>ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ >Сравнительный анализ микроструктур, формирующихся в высоколегированном алюминиевом сплаве при высокотемпературном равноканальном угловом прессовании и всесторонней ковке
【24h】

Сравнительный анализ микроструктур, формирующихся в высоколегированном алюминиевом сплаве при высокотемпературном равноканальном угловом прессовании и всесторонней ковке

机译:高温等通道角向挤压和全能锻造过程中高合金铝合金组织的比较分析

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Проведен сравнительный анализ структурных изменений в высокопрочном алюминиевом сплаве 7475, подвергнутом равноканальному угловому прессованию (РКУП) и всесторонней ковке (ВК) при температуре 400 °С (~ 0,75 Т_(пл)). Показано, что и РКУП, и ВК данного сплава приводят к значительному измельчению зеренной структуры. Основной механизм структурообразования связан с формированием деформационных полос, таких как геометрически необходимые границы, полосы микросдвига, которые, развиваясь в различных направлениях, фрагментируют исходные зерна и ведут к развитию "непрерывной" динамической рекристаллизации. Сравнение схем РКУП и ВК для данного сплава показало, что при почти одинаковых степенях деформации формируются качественно подобные друг другу микроструктуры, характеризуемые близкими значениями среднего угла разориентировки и доли большеугловых границ. Также показано, что независимо от схемы деформации, размер зерен, формирующихся и при РКУП, и при ВК в данном сплаве, подчиняется общей зависимости (уникальной функции) от параметра Зинера -Холломона, 2. Рассмотрены особенности формирования микроструктуры в высоколегированном алюминиевом сплаве при высокотемпературной интенсивной пластической деформации (ИПД) и влияние схем ИПД на измельчение зерен.
机译:在温度为400°C(〜0.75 T_(pl))的情况下,对高强度铝合金7475进行了等通道角挤压(ECAP)和全能锻造(VC)的结构变化进行了比较分析。结果表明,该合金的ECAP和VC均导致晶粒组织的显着细化。结构形成的主要机理与形变带的形成有关,例如几何学上必要的边界,微剪切带,形变带沿不同方向发展,使原始晶粒破碎,并导致“连续”动态再结晶的发展。这种合金的ECAP和VC方案的比较表明,在几乎相同的变形程度下,形成了定性相似的微观结构,其特征在于平均取向差角和高角度边界的比例接近。还表明,不管变形模式如何,在给定合金中的ECAP和VC期间形成的晶粒尺寸都服从于Zener-Hallomon参数2的一般依赖性(唯一函数)。高合金铝合金在高温下的微观组织形成特征塑性变形(SPD)以及SPD方案对晶粒细化的影响。
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号