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2024耐磨鋁板-7075耐磨鋁板

2024耐磨鋁板-7075耐磨鋁板↟·↟☁·:2024耐磨鋁板↟·↟☁·:2024鋁板超硬 2024鋁板新增量分別為0₪◕✘││、0.1%₪◕✘││、0.2%₪◕✘││、0.3%的2024鋁合金,透過X射線衍射₪◕✘││、金相₪◕✘││、掃描顯微組織分析和力學效能測試,研究了La對2024鋁合金鑄態組織與效能的影響◕•╃。2024鋁板拉伸試驗機和布氏硬度計研究了累積複合軋製(ARB)道次和熱處理對2024鋁板金組織和力學效能的影響◕•╃。結果表明:隨著ARB道次的增加,2024鋁合金組織均勻細小,強度₪◕✘││、硬度增加,經過兩道次軋製後分別達到236.4 MPa和68.5 HB,伸長率下降,由原來的31.7%降低到16.1%;隨著時效溫度的增加,經ARB 2道次軋製的2024合金的硬度降低,由68.5 HB降低到51.8HB◕•╃。2024鋁板研究結果表明:隨著La的新增,2024鋁板鑄態組織逐漸細化,當La新增量為0.2%時,鑄態晶粒尺寸達到80μm;當繼續提高La新增量時,合金的鑄態組織會逐漸粗化;La的新增在2024鋁合金中生成了第二相,並以化合物的形式在晶界處存在◕•╃。

7075耐磨鋁板↟·↟☁·:7075耐磨鋁板↟·↟☁·:7075耐磨鋁板厚板在高溫下直接水淬後在試樣內部產生的淬火殘餘應力的分佈狀況╃│,探明瞭7075高強度鋁合金厚板淬火後的預拉伸+時效工藝以及單純的時效工藝對消除淬火殘餘應力的作用規律◕•╃。實驗表明↟·↟☁·:7075耐磨鋁板厚板淬火後╃│,7075耐磨鋁板3800熱模擬機,沿與原材料軸線呈0°₪◕✘││、45°₪◕✘││、90°方向切割試樣,在320₪◕✘││、400和480℃,變形速率0.01₪◕✘││、0.1和1/s時對7075耐磨鋁板進行試驗◕•╃。研究了溫度₪◕✘││、應變速率對7075鋁合金熱變形過程中力學效能及顯微組織的影響◕•╃。結果表明:在同一應變速率下,7075鋁合金的流變應力和進入穩態流動時所需的應變隨溫度的升高而降低;在低溫成形時,晶粒的形狀連續而均勻;隨著變形溫度升高,晶粒逐漸變得粗大;在較高溫度變形時,大晶粒周圍有細小的等軸晶出現,發生了動態再結晶◕•╃。7075耐磨鋁板隨著預拉伸量的增加╃│,試樣軋向和橫向表層的殘餘應力都逐漸從壓應力轉變為拉應力╃│,且當預變形量為2%左右時╃│,殘餘應力基本上趨近於零;7075耐磨鋁板隨著時效溫度的升高和時效時間的延長╃│,試樣表層殘餘應力釋放越多╃│,且隨著時效溫度的升高╃│,殘餘應力的釋放率也越來越大;適當提高淬火介質溫度╃│,試樣軋向和橫向的殘餘應力均明顯減小◕•╃。此外╃│,研究中還採用有限元方法╃│,7075耐磨鋁板對不同淬火介質溫度下和預拉伸2.5%的條件下試樣中淬火殘餘應力的分佈情形進行了數值計算╃│,其結果與實驗結果基本相近◕•╃。同時也驗證了預拉伸量₪◕✘││、淬火介質溫度的提高有著顯著降低淬火殘餘應力的作用與效果◕•╃。

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