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文檔簡介
1、為了提高能效,金屬基復(fù)合材料(Metal matrix composites,MMCs)是許多實(shí)際應(yīng)用中最具前途的材料,尤其在航空航天、汽車制造業(yè)及電子產(chǎn)業(yè),其中最為代表的為鋁基復(fù)合材料(AMCs)。鋁基復(fù)合材料具有比傳統(tǒng)金屬材料更高的比強(qiáng)度、比模量和低的熱膨脹系數(shù)。鋁基復(fù)合材料的研究開始于上世紀(jì)50年代,尤其在近20年來,在理論上和技術(shù)上都取得了較大成就。自片層粉末冶金技術(shù)發(fā)明以來,許多學(xué)者對(duì)其制備工藝和生產(chǎn)材料的力學(xué)性能給與了極大的
2、關(guān)注。據(jù)了解,對(duì)片層粉末冶金制備的鋁基復(fù)合材料的微觀組織和高溫變形行為研究較少。
本研究運(yùn)用掃描電鏡和透射電鏡表征了材料的微觀組織,即鋁片層大小,晶粒形狀和納米彌散相Al2O3的大小分布,分析其對(duì)材料宏觀力學(xué)性能的影響。氧化鋁以納米彌散相的形式分布在界面處和晶粒內(nèi)部,有顆粒狀和片狀。其主要強(qiáng)化機(jī)制是納米分散的Al2O3可以作為位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的障礙并且使可動(dòng)位錯(cuò)受限制,因此增大了位錯(cuò)交互作用的可能性,提高了加工硬化的能力。在獲得較高的
3、強(qiáng)度的同時(shí)保持較高的塑性。Al2O3/Al復(fù)合材料主要的強(qiáng)化機(jī)制有:細(xì)晶強(qiáng)化和彌散強(qiáng)化。
采用Gleeble1500D在300-450℃,0.001-1.0s-1條件下對(duì)不同鋁片層厚度的復(fù)合材料進(jìn)行熱壓縮實(shí)驗(yàn),分析了溫度、應(yīng)變速率對(duì)材料流變應(yīng)力的影響。獲得了三組材料高溫塑性變形的材料常數(shù)、流變應(yīng)力方程和變形激活能。變形溫度和應(yīng)變速率對(duì)流變特征有顯著的影響。總的來說,在設(shè)定的溫度下,流變應(yīng)力隨著應(yīng)變速率的增高而增高;在設(shè)定的應(yīng)變
4、速率下,流變應(yīng)力隨著溫度的增高而降低。在本研究所采用的實(shí)驗(yàn)條件下,片層Al2O3/Al復(fù)合材料的高溫流變形為可以用雙曲正弦函數(shù)來描述,即材料的熱壓縮變形受熱激活控制?;趧?dòng)態(tài)材料模型,根據(jù)熱壓縮實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建立Al2O3/Al復(fù)合材料的加工圖,確定不同應(yīng)變條件下的最佳加工區(qū)域,并分析變形溫度,應(yīng)變速率及不均勻變形對(duì)顯微組織的影響。再結(jié)晶在熱變形中可以產(chǎn)生穩(wěn)定流變,是對(duì)材料變形有利的過程,因此常選為熱加工區(qū)域。Al2O3/Al-2μm、Al2
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