铝合金是应用广泛的金属材料。但铝合金的硬度较低、摩擦系数高、磨损大,容易拉伤且难以润滑,导致耐磨性差;强度不高,易产生塑性变形,在很大程度上限制了铝合金的应用范围。本项目采用多向锻造及热处理强化变形铝合金材料,使组织显著细化、并呈双峰晶粒尺度分布和存在弥散分布第二相微粒,与此同时,多次累积应变及热处理,也改善晶界状态,使铝合金强度获得大幅度提高且塑性良好。研究工作将围绕多向强应变、热处理、第二相微粒和双峰晶粒尺度分布组织,并将微观组织与强度、塑性性能之间的关系联系起来进行深入分析,探讨铝合金多向强应变及热处理过程微观组织的形成与演变规律和应力应变行为,探讨微观组织结构与宏观力学性能之间的内在规律性,研究提高强度而不损失其塑性的科学问题,探索材料强韧化的新途径,为高性能变形铝合金深加工奠定理论基础。
铝合金是应用广泛的金属材料。但铝合金的硬度较低、摩擦系数高、磨损大,容易拉伤且难以润滑,导致耐磨性差;强度不高,易产生塑性变形,在很大程度上限制了铝合金的应用范围。本项目采用多向锻造及热处理强化变形铝合金材料,使组织显著细化、并呈双峰晶粒尺度分布和存在弥散分布第二相微粒,与此同时,多次累积应变及热处理,也改善晶界状态,使铝合金强度获得大幅度提高且塑性良好。研究工作围绕多向强应变、热处理、第二相微粒和双峰晶粒尺度分布组织,并把微观组织与强度、塑性性能之间的关系联系起来进行深入分析,探讨了铝合金多向强应变及热处理过程微观组织的形成与演变规律和应力应变行为,探索了微观组织结构与宏观力学性能之间的内在规律性,研究提高强度而不损失其塑性的科学问题,探索材料强韧化的新途径,提出了多向锻造与时效处理配合的制备高强塑性超细晶变形铝合金方法。本研究的结果也为高强塑性超细晶材料的发展和应用奠定理论基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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