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外文翻譯-稀土元素對鎂合金的影響譯文(編輯修改稿)

2025-06-26 05:29 本頁面
 

【文章內容簡介】 服強度,隨著晶粒度的增大導致屈服強度的降低。 Mg– at.% Gd 合金的屈服強度依賴于晶粒的大小,表示于表格 5b 中。在最近的研究中,通過實驗得出屈服強度與 Hall– Petch 公式的關系: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。,以上被研究的合金都是固溶處理的 Mg– at.% Gd 合金。純鋁的 HallPetch 公式中的參數 k在拉伸測試中得出 k=220 MPa μ m1/2,而對于 Mg– 10Gd– 2Y– (wt.%)合金在澆筑 T6及擠壓 T5的條件下 k=135MPa μ m1/k=164MPa μ m1/2,因此對于 Mg– at.% Gd 合金而言通過拉伸測試可用得出較為準確的 Hall– Petch 公式和其參數,得到的有實驗價值的 k=188 MPa μm1/2,并用于以下所有分析。 將固溶強化的作用擱置一邊,從表 3b 中得到的屈服強度已經被糾正過,根據晶粒變化的公式 (2),這種方法是有 Caceres and Blake 提出的。 Mg– at.% Gd 合金的晶粒尺寸是從圖表 1 中得出的,相關的晶粒尺寸及相應強度從表格 3b中得到。剩下的合金極限強度不論增加還是減少都是與 Mg– at.% Gd 合金做比較,糾正過的強度劃分在表格 6 中。 Fleischer 和 Labusch 共同認為金屬材料中的強度與固溶原子的濃度是有關系的,他們也同時認同以下等式:σ = σ y0+ ZFGε 3/2Fc1/2 或者σ = σ y0+ ZLGε 4/3Fc2/3。σ y0 是純鎂的屈服應力, G 是剪切模量,ε F 和ε L是結合原子尺寸及非常規(guī)的剪切模量得到的參數, c是固溶原子的濃度。兩個等式都表達著同一個簡單的關系σ∝ c 的 n 次。對于現在的 Mg– Gd 合金存在著這個關系,來自于糾正過的極限強度和固溶原子的濃度的二分之一以及二分之三的能量,這個關系在表格 6 中。實驗發(fā)現屈 服強度與固溶原子的濃度的二分之一或三分之二的能量成比例。這個發(fā)現與 Mg– Al 合金的相似,同樣也相似于 Mg– Y 二元合金元金。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果 dσ/d,表示各種條件下的強度比。對于三元合金 、 Mg– Gd– Y三元合金的固溶強化作用 作為 Mg– Gd 和 Mg– Y 二元合金的固溶強化已經得到了很好的研究,現在試圖尋找出三元合金的固溶強化模型。 Mg– Gd– Y三元合金有三種化學成分,在經過固溶處理 后得到相應的平均晶粒尺寸展示在表格 2中。經過固溶處理后的硬度和拉伸試驗結果分別表示在圖 2 和 7 中。應當注意到,三元合金的硬度數據是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。在多組分合金的情況
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