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正文內(nèi)容

外文翻譯-稀土元素對鎂合金的影響譯文-wenkub

2023-05-19 05:29:39 本頁面
 

【正文】 用長度為 25mm、橫截面為 3 6mm2 的試樣,三個試樣都進(jìn)行以上測試,確保所得數(shù)據(jù)的再現(xiàn)性。 C 時間為– 9 h 的固溶處理,隨后放入溫度為 70176。 C 的電阻爐中在抗氧化氣體的保護下熔煉。在 MgGdY合金中結(jié)構(gòu)、沉淀階段的心態(tài),沉淀順序都相對容易得到,然而其固溶強化機理到現(xiàn)在還沒有解釋清楚。然而相對于鋁合金,鎂合金的延伸率的限制,它的強度還是相對較低。研究發(fā)現(xiàn)固溶體中的屈服強度取決于 Gd、 Y 元素的濃度,簡化分析后得出在MgGdY 三元相圖中可以準(zhǔn)確預(yù)測出三元的固溶強度。相比于 Al 與 Zn 元素,在固溶處理中 Gd、 Y 元素可以對提高強度有更大的作用。為了改善其機械性能,鎂稀土合金得到了極大的關(guān)注,因為鎂稀土合金無論室溫還是更高的溫度都有較高的強度 及其杰出的抗蠕變能力。前人的工作指明 Y 元素的加入明顯提高了固溶強度相比于 Zn、 Al 元素。熔體被澆筑到事先加熱到 200– 300176。 C 的溫水中淬火 。 硬度測試使用布氏硬度載重 500g,持續(xù)時間 15s,每個試樣測試不少于 10次。對于每一種合金含有不同的 Gd 含量電鏡觀察時鏡頭內(nèi)都需包含至少 300 個晶界。為了更好的理解這個現(xiàn)象,本實驗設(shè)計研究 Gd元素在鎂合金中對固溶強度的影響。進(jìn)行過飽和的固溶處理,濃度接近相圖所表示的最大值 at.%。 C 時的固溶度為 at.%。從中可以看出硬度的增大與Gd濃度的增大成正比。盡管彈性極限和極限抗拉強度隨著 Gd 元素的含量的增長而增長,但是延伸率卻隨之降低。同時也解釋了固溶強度及晶界強度增強的原因。因此需要做一些額外的實驗, Mg– at.% Gd 的合金的融化物澆筑到三個不同的磨的具中,獲得不同的冷卻速率,試樣的晶粒大小從 63μ m到 164μ m 不等。在最近的研究中,通過實驗得出屈服強度與 Hall– Petch 公式的關(guān)系:屈服強度等于 + 188d?1/2,其中σ 0 和 K 分別為 MPa 和 188 MPa μ m1/2。 Mg– at.% Gd 合金的晶粒尺寸是從圖表 1 中得出的,相關(guān)的晶粒尺寸及相應(yīng)強度從表格 3b中得到。兩個等式都表達(dá)著同一個簡單的關(guān)系σ∝ c 的 n 次。對于沒有固溶原子的純金屬,比如純鎂其實際的屈服強度被推測為19MP 和 27MPa 平均得到純金屬的屈服強度為 23MPa,另外的一個得到的結(jié)果 dσ/d,表示各種條件下的強度比。應(yīng)當(dāng)注意到,三元合金的硬度數(shù)據(jù)是Gd、 Y 元素在合金中的功能的總和,并且與公式( 1)相吻合,如圖 . 2。 障礙的力量,在不同類型的溶質(zhì)原子在強或弱的阻礙位錯運動的結(jié)果。 三元合金固溶處理后的強度極限如下:σ = σ pure+ (kGd1/ncGd+ kY1/ncY)n,其中σ 味屈服強度,σ pure 是純鎂的屈服強度。經(jīng)過 (Hv ? 10)/ 糾正后的硬度才是有價值的強度數(shù)據(jù)。如圖 8 和表格 2,得到了令人滿意的預(yù)測結(jié)果和實驗數(shù)據(jù)
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