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共晶铝硅合金中硅相随固溶时间的变化

主题:铝合金金相图谱 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-14

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合金金相论文范文

铝合金金相图谱论文

目录

  1. 1. 试验方法
  2. 2. 结果和讨论
  3. 2.1 硅相直径
  4. 2.2 硅相球度
  5. 3. 结论
  6. 铝合金金相图谱:权相宇 金荷娜 金钟民 060320

王艳丽1,王杰芳2,张建波1

(1.郑州论文范文学院,河南 郑州 451100;2.郑州大学物理工程学院,河南 郑州 450052)

摘 要:通过金相显微镜定量的分析了共晶Al-Si合金论文范文晶Si相的变化.结果表明:在固溶过程中,直硅颗粒的面积主要位于15μm2以下的范围内,随着固溶时间的延长,大面积的颗粒数目明显增加,小面积的颗粒数目明显减小.此外,在2~5h的时间范围内,球度在固溶过程中有所增加,其后变化较小.硅相的球度和粗化配合较好时,对合金的性能更有利.

关键词:Al-Si合金;定量分析;金相;统计分析

铝合金金相图谱:权相宇 金荷娜 金钟民 060320

中图分类号:TG146      文献标识码:A

文章编号:1009-2374(2010)28-0081-02

0 引言

Al-Si系合金的流动性好、铸件致密、不易产生铸造裂纹,具有良好的铸造性能、抗蚀性能和中等的切削加工性能,是比较理想的铸造合金,已成为制造业中最受重视的结构材料之一,但目前铸造Al-Si合金强度和硬度一般,韧性较低.铝硅合金的力学性能主要是由其微观组织决定的,尤其是初生α(Al)和共晶硅的形貌与大小.

本文从定量分析的角度研究Al-Si共晶合金中硅相的变化有助于进一步理解固溶处理对Al-Si共晶合金的影响.本文利用金相显微镜定量的分析了固溶过程论文范文晶Al-Si合金中硅相长径、短径、球度和面积的变化.

1. 试验方法

试验材料:实验合金采用A1-12.6%Si共晶铝硅合金,化学成分(质量分数,%)为:12.6Si,1.5Cu,0.6Mn,0.8Mg,0.2Ti,其余Al.

热处理:固溶温度为535℃,时效温度为175℃,时效时间为10h,考察不同固溶时间对合金中硬度和硅相的影响.

金相及分析颗粒度:切取拉伸试样的相同部位,经过磨制、抛光、腐蚀后,在配备有Pixera图象采集系统的NikonMBA21000型金相显微镜上采集金相照片,并测定不同视场(采集1000个硅颗粒)下硅相的球度和直径,取其平均值.

2. 结果和讨论

2.1 硅相直径

图1为固溶时间对硅相直径的影响及相应方框统计.从图中可以看出,硅相直径主要集中在(2,4)μm范围内,随着固溶时间的增加,直径较大的硅相颗粒的数目逐渐增加,其所占的比例也是逐渐增加,直径较小的硅相颗粒的数目逐渐降低,其所占的比例也逐渐减小,造成了方框统计图形状随时间的变化.

2.2 硅相球度

在不同的固溶时间条件下,测定硅相的球度和长短径比值分别用图3和图4表示.可以看出,在2~5h的时间范围内,硅相的球度增加,长短径比值有所降低,这说明硅相的长径有所降低,同时短径有所增大,即硅原子由长度方向向宽度方向扩散,其原因是长度方向的表面曲率较大而宽度方向的表面曲率较小.在5h后,硅相的球度变化不大,这主要是由于经Sr变质的铝合金,其铸态共晶硅呈纤维状,处于不稳定的高能态,同时,由于固溶温度较高,因此共晶硅相对较容易发生球化,仅仅在两个小时之内硅相的球化过程已基本完成,继续增加固溶时间,硅相粗化效应显著,但是球化效应不再明显.

图3为硅相球度和直径的平均数值随固溶时间的变化.可以看出,随着固溶时间的延长,硅相的直径不断增大,球度先增大后减小.只有硅相的直径和球度配合最好时,对合金的强化作用才会最大.正交试验证明,固溶时间为7h时,合金的力学性能较优,此时的硅相球化效果较好,且尚未产生明显的粗化.

在共晶温度下保温(固溶),可以使共晶硅发生粒化,从而最大限度地降低共晶硅对基体的割裂作用,使合金的综合力学性能得到较大的提高.文献[1]利用高温金相显微镜证明了共晶硅熔断主要产生在分枝处和枝晶凹槽处,推断出原因是这些位置能态高,硅原子不稳定,易溶解.

3. 结论

随着固溶时间的延长,硅相的形貌和分布发生明显变化.一方面,硅相不断粗化,损害合金的力学性能;另一方面,长短径比值下降,硅相球度提高,提高合金的力学性能.只有当两种效果配合较好时,对合金的力学性能才能产生积极的影响.

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铝合金金相图谱引用文献:

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