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等径角轧制AZ31镁合金板材的组织与性能 被引量:35
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作者 程永奇 陈振华 +1 位作者 夏伟军 傅定发 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期1369-1375,共7页
采用等径角轧制工艺制备了AZ31镁合金板材。结果表明:经等径角轧制后的板材,晶粒取向由等径角轧制前的(0002)基面取向演化为基面与非基面共存的取向。与等径角轧制前的板材相比,板材晶粒尺寸略有长大并有孪晶出现,但强度却明显提高,而... 采用等径角轧制工艺制备了AZ31镁合金板材。结果表明:经等径角轧制后的板材,晶粒取向由等径角轧制前的(0002)基面取向演化为基面与非基面共存的取向。与等径角轧制前的板材相比,板材晶粒尺寸略有长大并有孪晶出现,但强度却明显提高,而断裂延伸率变化不大,尤其是1个道次轧制的板材其抗拉强度由等径角轧制前的240增大到275 MPa,屈服强度由193.8增大到239.2 MPa;随着等径角轧制道次的增加,板材的强度逐渐降低,至第4个道次其抗拉强度仅为250 MPa,屈服强度为207.3 MPa。 展开更多
关键词 AZ31镁合金板材 等径角轧制 晶粒取向 显微组织 力学性能
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等径角轧制ZK60镁合金板材的组织与性能 被引量:2
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作者 程永奇 傅定发 +2 位作者 夏伟军 吴有伍 李志华 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期37-39,62,共4页
对采用等径角轧制工艺(ECAR)制备的ZK60镁合金板材研究发现,与直接轧制的板材相比,等径角轧制板材的晶粒取向由(0002)基面取向演化为非基面取向,经等径角轧制后,板材晶粒没有得到细化,同时形成了大量的平行排列的细密孪晶,强度明显提高... 对采用等径角轧制工艺(ECAR)制备的ZK60镁合金板材研究发现,与直接轧制的板材相比,等径角轧制板材的晶粒取向由(0002)基面取向演化为非基面取向,经等径角轧制后,板材晶粒没有得到细化,同时形成了大量的平行排列的细密孪晶,强度明显提高。与1个道次直接轧制的板材相比,1个道次等径角轧制的板材其抗拉强度由271.7MPa增大到328.3MPa,但伸长率由25.5%降低至8.5%。 展开更多
关键词 等径角轧制 ZK60镁合金板材 晶粒取向
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等径角轧制AZ31镁合金板材流变行为研究 被引量:4
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作者 罗衡 陈振华 +2 位作者 夏伟军 陈鼎 严红革 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期103-106,共4页
通过室温单向拉伸实验,研究了AZ31镁合金板材的塑性变形机理。经等径角轧制,轧制板材轧制方向塑性性能明显优于横向性能,延伸率由17.5%提高到28.6%。普通轧制板材呈强烈的(0002)基面取向,等径角轧制后,板材晶粒取向由原来的(0002)基面... 通过室温单向拉伸实验,研究了AZ31镁合金板材的塑性变形机理。经等径角轧制,轧制板材轧制方向塑性性能明显优于横向性能,延伸率由17.5%提高到28.6%。普通轧制板材呈强烈的(0002)基面取向,等径角轧制后,板材晶粒取向由原来的(0002)基面取向转变为非基面取向;普通轧制板材拉伸断裂后存在大量孪晶,等径角轧制板材沿轧制方向拉伸孪晶数量明显减少,等径角轧制有可能启动了新的滑移系,而拉伸孪生只是作为一种协调变形机制。 展开更多
关键词 AZ31镁合金板材 等径角轧制 流变曲线 微观组织 晶粒取向
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等径角轧制AM60镁合金板材的显微组织与力学性能 被引量:3
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作者 仇治勤 陈振华 +1 位作者 夏伟军 陈鼎 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期48-51,共4页
采用等径角轧制工艺制备了AM60镁合金板材,并对轧制前后板材的显微组织与力学性能进行了对比。结果表明:经过等径角轧制后,板材晶粒取向由轧制前的(0002)基面取向演化为非基面取向,晶粒细化并有大量细密孪晶出现;板材强度明显提高,抗拉... 采用等径角轧制工艺制备了AM60镁合金板材,并对轧制前后板材的显微组织与力学性能进行了对比。结果表明:经过等径角轧制后,板材晶粒取向由轧制前的(0002)基面取向演化为非基面取向,晶粒细化并有大量细密孪晶出现;板材强度明显提高,抗拉强度由轧制前的222 MPa增大到372 MPa,屈服强度由156 MPa增大到260 MPa,断后伸长率略有增加。 展开更多
关键词 AM60镁合金板材 等径角轧制 显微组织 力学性能
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镁合金板材特殊轧制技术的研究进展 被引量:11
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作者 魏琳俊 杨寿智 +2 位作者 夏伟军 邓朝晖 刘灵 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期14-18,40,共6页
分析了限制镁合金板材应用发展的关键技术瓶颈和内在根源,在对等径角轧制、异步轧制、累计叠轧和反复单向弯曲等镁合金板材特殊轧制技术的研究现状及其基本原理、特点和应用进行全面归纳总结的基础上,指出剪切变形在镁合金板材成形中具... 分析了限制镁合金板材应用发展的关键技术瓶颈和内在根源,在对等径角轧制、异步轧制、累计叠轧和反复单向弯曲等镁合金板材特殊轧制技术的研究现状及其基本原理、特点和应用进行全面归纳总结的基础上,指出剪切变形在镁合金板材成形中具有重要意义,开发或采用特殊制备技术并实现板材轧制过程中的晶粒细化、孪晶控制和织构调整是促进镁合金板材应用发展最行之有效的方法之一。 展开更多
关键词 镁合金 特殊轧制技术 等径角轧制 异步轧制 累计叠轧 反复单向弯曲
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Ultrahigh strength and improved electrical conductivity in an aging strengthened copper alloy processed by combination of equal channel angular pressing and thermomechanical treatment 被引量:2
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作者 WANG Xu LI Zhou +1 位作者 MENG Xiang-peng XIAO Zhu 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第6期1823-1837,共15页
In this paper,equal channel angular pressing and thermomechanical treatment was employed to improve the strength and electrical conductivity of an aging strengthened Cu-Ti-Cr-Mg alloy,and the microstructure and proper... In this paper,equal channel angular pressing and thermomechanical treatment was employed to improve the strength and electrical conductivity of an aging strengthened Cu-Ti-Cr-Mg alloy,and the microstructure and properties of the alloy were investigated in detail.The results showed that the samples deformed by the combination of cryogenic equal channel angular pressing(ECAP)and rolling had good comprehensive properties after aging at 400℃.The tensile strength of the peak-aged and over-aged samples was 1120 MPa and 940 MPa,with their corresponding electrical conductivity of 14.7%IACS and 22.1%IACS,respectively.ECAP and cryogenic rolling introduced high density dislocations,leading to the inhibition of the softening effects and refinement of the grains.After a long time aging at 400℃,the alloy exhibited ultra-high strength with obvious increasing electrical conductivity.The high strength was attributed to the synergistic effect of work hardening,grain refinement strengthening and precipitation strengthening.The precipitation of a large amount of Ti atoms from the matrix led to the high electrical conductivity of the over-aged sample. 展开更多
关键词 Cu-Ti alloy equal channel angular pressing ROLLING aging treatment high strength
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