鎂合金的晶粒細化主要是通過在鑄造過程中添加 Zr 來實現(xiàn)的。即使添加少量這種元素也能夠將鑄態(tài)晶粒尺寸從 1000 μm 減小到 50–100 nm。然而,這種晶粒細化對 WE54 合金的屈服強度沒有顯著影響。通過鍛造制造工藝(如擠壓、鍛造和軋制)細化晶??商岣哝V合金的機械性能。由于六方密堆積 (HCP) 鎂合金的成形性較差,它們通常在 250 °C 以上的溫度下加工,以提高限滑系統(tǒng)中位錯的移動性,這使成形過程復雜化并提高了成本. 到目前為止,提高鎂合金屈服強度的有效方法是通過與某些元素合金化以形成納米級沉淀物的分散體。Nie [4]對 HCP 鎂合金的析出和硬化行為進行了的回顧,但對體心立方 (BCC) Mg-Li 合金中各種相變的研究仍然不足。
WE54(Mg-5.4Y-2.3Nd-1.6Gd-0.5Zr)鎂合金試樣在鑄態(tài)、T4和T6狀態(tài)下,呈現(xiàn)出不同的顯微組織形貌特征和微區(qū)化學成分,而且力學性能也隨著處理工藝的不同而發(fā)生變化。采用金相顯微鏡、大功率X射線衍射儀、高分辨場發(fā)射掃描電鏡及能譜儀分析研究了WE54合金的微觀組織形貌、析出相以及微區(qū)化學成分的變化。結果表明,WE54合金在鑄造狀態(tài)下,Mg12Nd和Mg24Y5兩種新相沿著晶界析出,呈現(xiàn)出網(wǎng)狀結構,稀土Gd完全固溶在基體之中,在晶內和晶界析出物的微區(qū)化學成分分析中沒有發(fā)現(xiàn)Gd;經(jīng)過固溶處理后,鑄態(tài)時沿晶界分布的大塊析出物幾乎全部固溶于基體Mg之中,力學性能有所提高;經(jīng)過人工時效后,晶內析出大量細小的新相。經(jīng)過對比試樣沿橫向和縱向析出相的特點,確定該析出相為片狀結構。析出相沿3個方向排列分布,而且3個方向之間夾角互成120°,呈現(xiàn)出嚴格的位向關系,合金的強度進一步得到提高,但伸長率有所降低。
WE54鎂合金 MB8鎂合金棒一錳系不可熱處理強化的變形鎂合金。合金加入少量稀土元素。使晶粒細化而改善了力學性能,合金強度比MB1合金提高約40MPa。合金具有較高的***性能,沒有應力腐蝕傾向。合金的切削加工性能、焊接性能良好,易于氬弧焊和電弧焊。該合金可以制成多種的變形半成品,可用作飛機蒙皮板和壁板以及汽油和潤滑油系統(tǒng)的零件。制成的零件可在2oo℃以下長期工作和在250℃下短時工作。
GB/T 5153-1985《加工鎂及鎂合***號和化學成分》
GB/T 5154-1985《鎂合金板》
GB/T 5155-1985《鎂合金熱擠壓棒》
GB/T 5156-1985《鎂合金熱擠壓型材》
HB 5203-1982《航空用鎂合金熱擠壓型材》
HB 6690-1992《鎂合金鍛件》。
4)熱處理制度:
A .F狀態(tài),熱軋、熱擠壓或熱鍛狀態(tài)。
B.0狀態(tài)冷軋板退火320~350藝,保溫0.5h.
C.固H112狀態(tài):半冷作硬化,260~290℃,保溫0.5h.
鎂合金板材MB15,AZ31B,ZK61M,WE43,WE54.VW94 WE43 鎂合金 MB15 鎂板 ZK61 AZ31 MB8 AZ31B、AZ31S、AZ31T、AZ40M、AZ41M、AZ61A、AZ61M、AZ61S、AZ62M、AZ63B、AZ80A、AZ80M、AZ80S、AZ91D、M1C、M2M、M2S、ZK61M、ZK61S、WE54、ZMgZn5Zr、ZMgZn
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