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材料研究学报  2003, Vol. 17 Issue (3): 241-246    
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轧制组织对镁合金AM60疲劳性能的影响
曾荣昌; 韩恩厚;刘路;徐永波;柯伟
中国科学院金属研究所腐蚀与防护国家重点实验室
引用本文:

曾荣昌; 韩恩厚; 刘路; 徐永波; 柯伟 . 轧制组织对镁合金AM60疲劳性能的影响[J]. 材料研究学报, 2003, 17(3): 241-246.

全文: PDF(1332 KB)  
摘要: 研究了AM60轧制后挤压镁合金的组织对其机械性能和疲劳裂纹扩展性能的影响.实验表明: 轧制使晶粒细化, 强度显著提高.沿纵轴轧制方向出现大量等轴孪晶组织, 而在横向原来的孪晶组织消失.对于存在大量孪晶组织的方向, 其抗拉强度明显低于其它方向.轧制AM60的横向疲劳裂纹扩展速度(FCPR)明显地高于纵向.当疲劳裂纹尖端塑性区的尺寸与组织的晶粒度接近时,挤压AM60组织中晶粒大小的不均匀引起裂纹分叉,裂纹分叉和粗糙度诱发的裂纹闭合对疲劳裂纹扩展产生严重的阻滞作用.在挤压镁合金AM60的疲劳裂纹扩展速度(da/dN)与应力强度因子范围(△K)的关系曲线上出现拐点(△K =6.4- 7.5MPa•m1/2). 疲劳裂纹扩展为沿晶和穿晶混合方式.
关键词 金属材料镁合金AM60轧制    
Key words
收稿日期: 1900-01-01     
1 LIU Zheng(刘正), WANG Yue(王越), Development Trends of Research and Application of Magnesium alloys (镁基轻质材料的研究与应用), Chinese Journal of Materials Research (材料研究学报), 14(1) , 449(2000)
2 LIU Zheng(刘正), WANG Yue(王越), Friendrich Klein, Application and Developing Tendency of Magnesium Die-casting Alloys in Automobile Industry (压铸镁合金在汽车工业中的应用和发展趋势), Special Casting and Nonferrous Alloys(特种铸造及有色金属), 20(5) , 55(1999)
3 A.Ben-Artzy, A.Shtechman, N.Ben-Ari, D.Dayan, Plastic deformation of wrought magnesium alloys AZ31, ZK60, in: E. Aghion and D. Eliezer, eds. Proceedings of the Second Israeli International Conference on Magnesium Science & Technology, (Beer-Sheva, Design & Production Kavim Ltd., 2000) p.151
4 Froes F H. JOM, 11, 54(1998)
5 Zeng Rongchang(曾荣昌), Ke Wei(柯伟), Xu Yongbo(徐永波), Han Enhou(韩恩厚), Zhu Ziyong(朱自勇). Recent Development and Application of Magnesium Alloys (镁合金的最新发展及应用前景). Acta Metall. Sinica(金属学报), 37(7) , 673(2001)
6 M.F.Horstemeyer, N.Yang, K.Gall, D.Mcdowell, J.Fan, P.Gullett, High cycle faigue mechanisms in a cast AM60B magnesium alloy, Fatigue Fract Engng Mater Struct, 25, 1045(2002)
7 M.Papakyriacou, H.Mayer, U.Fuchs, S.E.Stanzl-Tschegg, R.P.Wei, Influence of atmospheric moisture on slow fatigue crack growth at ultrasonic frequency in aluminium and magnesium alloys, Fatigue Fract Engng Mater Struct, 25, 795(2002)
8 U.Fuchs, Hj.Liowsky, H.Mayer, M.Papakyriacou, A.Stich, S-Tschegg, B.Zettl, Slow fatigue crack growth in aluminium and magnesium cast alloys in ambient air and in a vacuum, Mat.-wiss. u. Werkstofftech. 33, 15~23(2002)
9 U.Fuchs, Hj.Liowsky, H.Mayer, M.Papakyriacou, A.Stich, S-Tschegg und B. Zettl, Influence of casting defects on the endurance limit of aluminium and magnesium cast alloys, Mat.-wiss. u. Werkstoffiech. 33, 117~127(2002)
10 R.F.Brown, Magnesium wrought and fabricated products-yesterday, today and tomorrow [A]. H.I.Kaplan. Magnesium Technology 2002. (Pennsylvania, TMS, 2002) p.155
11 R.V.Allen, D.R.East, T.J.Johnson, W.E.Borbidge, D.Liang, Magnesium alloy sheet produced by twin roll casting. In: J. Hryn, ed. Magnesium Technology 2001, (Pennsylvania, TMS, 2001) p.75
12 E.F.Emley Principles of magnesium technology. (London, Pergamon Press, 1966) p.484
13 C.R.Brooks, Translated by Dingfu(丁夫), Heat treatment, structure and properties of nonferrous alloys (有色合金的热处理组织与性能) (Beijing, Metallurgical Industry Press, 1988) p.69
14 PENG Liming(彭立明), ZENG Xiaoqin(曾小勤), ZHU Tanping(朱燕萍), DING Wenjiang(丁文江), Effect of solid-solution treatments on the microstructure and mechanical properties of AM60B+xRE and AZ91D+xRE magnesium alloy (固溶处理对AM60B+xRE及AZ91D+xRE镁合金性能的影响), Chinese Journal of Materials Research(材料研究学报), 17(1) , 97(2003)
15 J.Wendt, M.Hilpert, J.Kiese, L.Wagner, Surface and environmental effects on the fatigue behavior of wrought and cast magnesium. In: J. Hryn, ed. Magnesium Technology 2001, (Pennsylvania, TMS 2001) p.281
16 K.M.Matucha (K.M. 马图哈). Structure and Properties of Nonferrous Alloys(非铁合金的结构与性能). In: Cahn R W ed. Materials science and technology (材料科学与技术丛书): a comprehensive treatment (Vol.8) . Ding Daoyun(丁道云), (Beijing, Science Press, 1999) p.112
17 S.Suresh, Fatigue of material (材料的疲劳), Translated by Wang Zhongguang (王中光). (Beijing, Defense Industry Press, 1999) p.216
[1] 毛建军, 富童, 潘虎成, 滕常青, 张伟, 谢东升, 吴璐. AlNbMoZrB系难熔高熵合金的Kr离子辐照损伤行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 641-648.
[2] 宋莉芳, 闫佳豪, 张佃康, 薛程, 夏慧芸, 牛艳辉. 碱金属掺杂MIL125CO2 吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 649-654.
[3] 赵政翔, 廖露海, 徐芳泓, 张威, 李静媛. 超级奥氏体不锈钢24Cr-22Ni-7Mo-0.4N的热变形行为及其组织演变[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 655-667.
[4] 邵鸿媚, 崔勇, 徐文迪, 张伟, 申晓毅, 翟玉春. 空心球形AlOOH的无模板水热制备和吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 675-684.
[5] 幸定琴, 涂坚, 罗森, 周志明. C含量对VCoNi中熵合金微观组织和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 685-696.
[6] 欧阳康昕, 周达, 杨宇帆, 张磊. LPSOMg-Y-Er-Ni合金的组织和拉伸性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 697-705.
[7] 徐利君, 郑策, 冯小辉, 黄秋燕, 李应举, 杨院生. 定向再结晶对热轧态Cu71Al18Mn11合金的组织和超弹性性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 571-580.
[8] 熊诗琪, 刘恩泽, 谭政, 宁礼奎, 佟健, 郑志, 李海英. 固溶处理对一种低偏析高温合金组织的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 603-613.
[9] 刘继浩, 迟宏宵, 武会宾, 马党参, 周健, 徐辉霞. 喷射成形M3高速钢热处理过程中组织的演变和硬度偏低问题[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 625-632.
[10] 由宝栋, 朱明伟, 杨鹏举, 何杰. 合金相分离制备多孔金属材料的研究进展[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 561-570.
[11] 任富彦, 欧阳二明. g-C3N4 改性Bi2O3 对盐酸四环素的光催化降解[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 633-640.
[12] 王昊, 崔君军, 赵明久. 镍基高温合金GH3536带箔材的再结晶与晶粒长大行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 535-542.
[13] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[14] 秦鹤勇, 李振团, 赵光普, 张文云, 张晓敏. 固溶温度对GH4742合金力学性能及γ' 相的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 502-510.
[15] 刘天福, 张滨, 张均锋, 徐强, 宋竹满, 张广平. 缺口应力集中系数对TC4 ELI合金低周疲劳性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 511-522.