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外文翻譯-稀土元素對(duì)鎂合金的影響譯文-文庫(kù)吧資料

2025-05-22 05:29本頁(yè)面
  

【正文】 ruyttere 驗(yàn)證。 障礙的力量,在不同類型的溶質(zhì)原子在強(qiáng)或弱的阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的結(jié)果。來自于物理假設(shè)和數(shù)學(xué)建模中得到的模型,這些結(jié)果有相當(dāng)大的差異。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。 Mg– Gd– Y三元合金有三種化學(xué)成分,在經(jīng)過固溶處理 后得到相應(yīng)的平均晶粒尺寸展示在表格 2中。對(duì)于沒有固溶原子的純金屬,比如純鎂其實(shí)際的屈服強(qiáng)度被推測(cè)為19MP 和 27MPa 平均得到純金屬的屈服強(qiáng)度為 23MPa,另外的一個(gè)得到的結(jié)果 dσ/d,表示各種條件下的強(qiáng)度比。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)屈 服強(qiáng)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。兩個(gè)等式都表達(dá)著同一個(gè)簡(jiǎn)單的關(guān)系σ∝ c 的 n 次。 Fleischer 和 Labusch 共同認(rèn)為金屬材料中的強(qiáng)度與固溶原子的濃度是有關(guān)系的,他們也同時(shí)認(rèn)同以下等式:σ = σ y0+ ZFGε 3/2Fc1/2 或者σ = σ y0+ ZLGε 4/3Fc2/3。 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(qiáng)度從表格 3b中得到。純鋁的 HallPetch 公式中的參數(shù) k在拉伸測(cè)試中得出 k=220 MPa μ m1/2,而對(duì)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(duì)于 Mg– at.% Gd 合金而言通過拉伸測(cè)試可用得出較為準(zhǔn)確的 Hall– Petch 公式和其參數(shù),得到的有實(shí)驗(yàn)價(jià)值的 k=188 MPa μm1/2,并用于以下所有分析。在最近的研究中,通過實(shí)驗(yàn)得出屈服強(qiáng)度與 Hall– Petch 公式的關(guān)系:屈服強(qiáng)度等于 + 188d?1/2,其中σ 0 和 K 分別為 MPa 和 188 MPa μ m1/2。最小晶粒度的試樣得到了最大的屈服強(qiáng)度,隨著晶粒度的增大導(dǎo)致屈服強(qiáng)度的降低。因此需要做一些額外的實(shí)驗(yàn), Mg– at.% Gd 的合金的融化物澆筑到三個(gè)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。晶粒大小的作用可以根據(jù) Hall– Petch 公式計(jì)算出。同時(shí)也解釋了固溶強(qiáng)度及晶界強(qiáng)度增強(qiáng)的原因。每個(gè)合金的拉伸性能被總結(jié)為固溶 Gd 的作用在表格 3b 中。盡管彈性極限和極限抗拉強(qiáng)度隨著 Gd 元素的含量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng),但是延伸率卻隨之降低。 ( 1) 表格 2和等式( 1)表示出一個(gè)近似線性的硬度和固溶度的關(guān)系 ( dHv/dc≈ 14 kg mm?2/at.% Gd),這個(gè)與之前已經(jīng)得出 Mg– Y 合金的公式相似 (dHv/dc≈ 13 kg mm?2/at.% Y)。從中可以看出硬度的增大與Gd濃度的增大成正比。從表格中可以看出不同含量的合金有在晶粒度大小上有 著小小的不同。 C 時(shí)的固溶度為 at.%。選用最佳的固溶溫度
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