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1、SiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料具有低密度、低膨脹系數(shù)和熱穩(wěn)定性好等優(yōu)異的綜合性能,而且SiC顆粒成本低廉、來源廣泛,具有強大的競爭力,在航空、航天、機械、汽車、電子等領(lǐng)域中有著廣泛應(yīng)用前景。對顆粒增強鋁基復(fù)合材料的研究,目前主要集中在擠壓態(tài)棒材的材料制備、力學(xué)性能等特性上。但在實際應(yīng)用中有很多零件為異型件,通常需要采用鍛造工藝進(jìn)行二次加工。因此,研究顆粒增強鋁基復(fù)合材料的鍛造成形加工工藝及其力學(xué)性能對于復(fù)合材料工程構(gòu)件的設(shè)計和應(yīng)用具有重要的
2、意義。 論文主要對SiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料的熱模鍛工藝影響因素進(jìn)行了研究,分析了熱模鍛工藝對不同基體合金復(fù)合材料組織和性能的影響以及不同變形量的熱模鍛過程對復(fù)合材料組織和性能的影響;并對冷壓+燒結(jié)法制備SiC顆粒增強鋁基復(fù)合材料工藝進(jìn)行了初步探討。通過選擇合理的工藝參數(shù),獲得了變形量為54%,組織分布均勻,表面質(zhì)量完好的復(fù)合材料。得到如下結(jié)論: (1)熱模鍛過程可以明顯改善復(fù)合材料的微觀組織,復(fù)合材料熱壓錠經(jīng)過模鍛二次
3、變形后,基體中SiC顆粒分布更加均勻,致密度提高。在變形量較大時,復(fù)合材料的基體組織發(fā)生明顯的變形,增強體顆粒呈現(xiàn)順著變形方向延伸的流線。 (2)SiC<,p>/2014Al、SiC<,p>/2024Al和SiC<,p>/2009Al復(fù)合材料經(jīng)過熱模鍛后,致密度大大提高。隨著變形量的增大,材料的致密度也隨之增大,當(dāng)變形量為54%時,可以達(dá)到99.5%以上。 (3)SiC<,p>/2014Al、SiC<,p>/20241A
4、l和SiC<,p>/2009Al復(fù)合材料經(jīng)過熱模鍛后,強度和韌性得到很大提高,隨著變形量的增大,復(fù)合材料的強度隨之增大。當(dāng)變形量為54%時,SiC<,p>/2024Al復(fù)合材料的屈服強度和抗拉強度分別比熱壓燒結(jié)態(tài)提高了14.3%和27%,延伸率和斷面收縮率分別比熱壓燒結(jié)態(tài)提高了166.7%和233.3%。 (4)SiC<,p>/2024Al復(fù)合材料冷壓后在590-620℃之間真空燒結(jié)致密度為82%,經(jīng)過擠壓和模鍛后致密度可提高到
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