多道熔化极气体保护焊Al-Zn-Mg-Cu合金热影响区的组织和力学性能(英文)

多道熔化极气体保护焊Al-Zn-Mg-Cu合金热影响区的组织和力学性能(英文)

论文摘要

研究多道熔化极气体保护焊Al-Zn-Mg-Cu合金板中热影响区的组织和力学性能,在此基础上分析热影响区的力学各向异性的形成和断裂机理。采用扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDS)对其显微组织和组成进行分析。采用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和选择性区域电子衍射仪(SAED)分析相组成。显微硬度的分布特征是逐渐过渡的,而抗拉强度有先减小后增大的趋势。在α(Al)中的纳米级η(MgZn2)粒子和Al2MgCu相的分布决定沿厚度方向的拉伸性能并导致形成的热影响区韧性/脆性复合断裂。在带状析出物晶间连续分布的Al2MgCu相导致早期裂纹和脆性断裂区域的形成,粗化的析出粒子也导致力学性能的恶化。

论文目录

  • 1 Introduction
  • 2 Experimental
  • 3 Results and discussion
  •   3.1 Microstructure of HAZ
  •   3.2 Mechanical properties of HAZ
  •     3.2.1 Microhardness
  •     3.2.2 Tensile strength
  •   3.3 Fracture of HAZ
  •     3.3.1 Morphology and mechanism of fracture
  •     3.3.2 Influence of Cu element on fracture
  •     3.3.3 Micromorphology of precipitated particles
  • 4 Conclusions
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 周佳良,舒凤远,赵洪运,吕耀辉,刘玉欣,何鹏

    关键词: 合金,热影响区,显微组织,力学性能,韧性,脆性复合断裂

    来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年11期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 金属学及金属工艺

    单位: 哈尔滨工业大学(威海)山东省特种焊接技术重点实验室,哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室

    基金: Project(51905126) supported by the National Natural Science Foundation of China,Project(2018M641822) supported by the China Postdoctoral Science Foundation-General Program,Project(HIT.NSRIF.201703) supported by the Natural Scientific Research Innovation Foundation in HIT,China

    分类号: TG146.21;TG444.72

    页码: 2273-2280

    总页数: 8

    文件大小: 4285K

    下载量: 39

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