咸国材
- 作品数:5 被引量:27H指数:4
- 供职机构:重庆大学材料科学与工程学院更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:金属学及工艺一般工业技术更多>>
- 退火工艺对AZ31镁合金组织及耐磨性能的影响被引量:8
- 2014年
- 通过对AZ31镁合金采用不同的退火工艺,利用金相显微镜观察、摩擦磨损试验,研究了不同退火工艺对AZ31镁合金显微组织和耐磨性的影响。结果表明,最佳的退火工艺为280℃×80 min。此条件下会形成再结晶组织,使晶粒细化,从而改善耐磨性,材料的耐磨性与前工艺相比,有明显提高。
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- 关键词:AZ31镁合金退火晶粒细化再结晶
- Cu-Ag合金热压缩流变应力行为被引量:4
- 2013年
- 在应变速率为0.01~10.00s^-1、变形温度为700—850℃的条件下,通过热压缩实验研究Cu-Ag合金的高温流变行为,发现该合金高温流变应力对温度和应变速率比较敏感,且在不同条件下呈现的软化特征也有区别。通过双曲正弦本构方程和线性回归分析,得到了不同变形条件下,关于结构因子、材料参数、以及热变形激活能的6次多项式方程,从而建立了随材料参数变化的Cu—Ag合金流变应力本构模型。根据动态材料模型(DMM)建立功率耗散图和失稳图,并通过叠加得到Cu-Ag合金的热加工图,然后,利用热加工图确定了该合金的加工安全区和流变失稳区。分析可知Cu—Ag合金的最佳变形工艺参数主要处于3个区问:低温低应变速率区(变形温度为700—770℃,应变速率为0.0100~0.0316s^-1),该区域的峰值功率耗散系数叼为0.46;高温中应变速率区(变形温度为780~835℃,应变速率为0.1—1.0s^-1)。该区域的峰值功率耗散系数叼为0.33;和高温高应变速率区(变形温度为835—850℃,应变速率为3.162—10.0008^-1),该区域的功率耗散系数η峰值为0.33。
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- 关键词:CU-AG合金热压缩变形流变应力模型加工图
- 时效温度对轧制态7075铝合金组织及性能的影响被引量:10
- 2014年
- 对轧制态7075铝合金采用固溶和时效处理,观察并研究了显微组织、扫描断口。研究发现:不同时效温度下,轧制态7075铝合金晶内和晶界处不同程度析出第二相组织η相,基体晶粒大小有较大差异。其中时效温度为200℃时,晶内和晶界均匀弥散分布着大量第二相,基体晶粒细化;时效温度为220℃时,弥散分布在晶内和晶界的第二相明显减少,并且基体晶粒粗化。时效温度为200℃时,断口韧窝最大最深,表现出典型的韧性断裂。
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- 关键词:时效温度力学性能
- 焊后热处理对低合金铸钢熔合区组织及硬度的影响被引量:1
- 2014年
- 以45低合金铸钢为基体,研究了堆焊后热处理对铸钢熔合区组织及硬度的影响。结果表明,焊后经500~550℃回火处理,铸钢熔合区组织和硬度的过渡良好,并且能改善近熔合区的基体脱碳及焊层处的增碳现象,降低热影响区的粗晶脆化程度,减小相变应力和热应力,有利于防止基体开裂及耐磨层剥落。
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- 关键词:堆焊低合金铸钢显微组织
- 焊后处理对45钢基体模具堆焊层组织及力学性能的影响被引量:4
- 2013年
- 在45钢基体上进行了堆焊试验,并将堆焊后的试样分别进行了直接空冷和焊后回火处理,研究了这两种焊层的显微组织、硬度以及耐磨性能。试验研究结果表明:堆焊后空冷试样的显微组织为粗大的板条状马氏体和大量残留奥氏体;堆焊后进行500~550℃回火处理,试样焊层的显微组织主要是细小托氏体和少量残留奥氏体。堆焊后回火处理试样的硬度比直接空冷试样的硬度低10%,邻近熔合区的基体硬度有所提高,熔合区硬度梯度减小,有利于改善堆焊层的韧性;焊后回火处理的试样的耐磨性比直接空冷试样的耐磨性提高35%。
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- 关键词:堆焊45钢回火