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:高效铝合金高温平等角压 - 综合锻造中形成的微观结构的比较分析

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:高强度铝合金7475结构变化的比较分析,经受均等的角压(RCUP)和400°C(〜0.75 T_(PL))的综合锻造(VC)。结果表明,该合金的两个RKUP和VC导致晶粒结构的显着研磨。结构形成的主要结构与形成变形条带的形成有关,例如几何必要边界,微孢子带,微孢子带在不同方向上显影,源晶粒分段并导致“连续”动态再结晶的发展。该合金的RCUP和VC方案的比较表明,形成几乎相同的变形程度,形成与彼此的微观结构相似,其特征在于,近距离发泡平均角度和较大边界的份额。还示出了,无论变形方案如何,形成和在rcup的晶粒的大小,以及当该合金中的VK时,遵守Ziner -Hollomone的区域的一般依赖性(独特功能),2。高温密集塑性变形(IPD)高合金铝合金微观结构形成的特点及IPD晶粒的影响。
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