2195鋁鋰合金板材熱變形-淬火復(fù)合成形規(guī)律與強化機制.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、為滿足新一代運載火箭發(fā)展要求,提高火箭的有效運載能力,迫切需要實現(xiàn)箭體結(jié)構(gòu)零件輕量化。輕質(zhì)高強的鋁鋰合金具有廣泛的應(yīng)用前景。為解決鋁鋰合金薄壁零件常溫成形易開裂、回彈大以及成形后熱處理變形大的難題,本文提出了基于冷熱組合模的熱變形-淬火復(fù)合成形方法,將成形和熱處理相結(jié)合,同時實現(xiàn)零件形狀和性能控制。本文以新一代箭體材料2195鋁鋰合金板材為主要研究對象,揭示固溶熱變形機理和高溫形變熱處理強化機制,探索不同冷熱模具淬火條件下的強化規(guī)律,為

2、實際工藝制定提供理論指導(dǎo)和技術(shù)支持。
  通過熱拉伸試驗研究了不同固溶溫度(460-540℃)和應(yīng)變速率(0.01-1s-1)條件下熱態(tài)力學(xué)性能,分析了拉伸變形過程中流動應(yīng)力變化特征,建立了描述流動應(yīng)力變化的本構(gòu)模型。通過熱態(tài)氣壓脹形試驗,研究了氣壓加載速度對充分固溶后板材在雙拉應(yīng)力狀態(tài)下的變形行為的影響規(guī)律,分析了不同脹形階段的輪廓變化和壁厚分布規(guī)律,揭示了應(yīng)變強化和應(yīng)變速率強化對變形均勻性的調(diào)節(jié)機制??焖偌訅簵l件下,應(yīng)變強化協(xié)

3、調(diào)能力明顯增強,使變形轉(zhuǎn)移到臨近變形抗力相對較小的區(qū)域,避免了集中變形。變形后期應(yīng)變速率的增加,進一步促進了應(yīng)變速率強化對均勻變形的調(diào)節(jié)作用。
  通過SEM、EBSD、TEM分析測試方法,研究了不同固溶溫度和應(yīng)變速率下的熱變形組織演變規(guī)律,揭示了固溶熱變形微觀物理機制。變形機制主要為晶內(nèi)滑移,無晶粒異常長大。軟化機制主要取決于變形速度和變形程度,當變形速度較快(1s-1)時,為動態(tài)回復(fù);變形速度較慢(0.01-0.1s-1)時,

4、變形前期的動態(tài)回復(fù)能夠促進動態(tài)再結(jié)晶發(fā)生。斷裂機制則主要取決于固溶溫度,固溶溫度較低(460℃)時為微孔聚集型的穿晶斷裂;固溶溫度較高時為穿晶斷裂和沿晶斷裂的混合形式,且固溶溫度越高,沿晶斷裂比例越大。
  通過完全固溶條件下的單向拉伸和氣壓脹形試驗,研究了不同應(yīng)變速率(0.01-1s-1)和應(yīng)變(<0.68)下變形對時效強化的影響規(guī)律。固溶熱變形能夠促進時效強化,硬度隨單拉應(yīng)力狀態(tài)變形增加而增加,隨雙拉應(yīng)力狀態(tài)變形先增加而后保持

5、不變。通過TEM表征了析出相及其分布規(guī)律,揭示了固溶熱變形對時效析出的促進機制,表現(xiàn)為固溶熱變形導(dǎo)致位錯和亞晶界形成,為T1相提供了更多的形核質(zhì)點,使其大量彌散析出,進而促進了時效強化。并且,促進作用主要取決于變形程度,變形速度的影響相對較小。
  通過熱變形-淬火復(fù)合成形實驗,分析了U型截面和雙曲率截面試件的回彈規(guī)律,研究了不同冷熱模具組合條件下的強化規(guī)律,獲得了強化效果調(diào)控的模具溫度窗口。熱變形-淬火復(fù)合成形過程中,回彈顯著降

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