ECAP+大压下轧制AZ31合金
强塑同步提升
通过高减薄单道次轧制引入晶粒细化和织构转变,同时提高强度与塑性,突破传统强度-塑性倒置关系。
Xu, Qiong · Li, Yuhua · 刘欢 · 马爱斌 · 江静华 · 杨东辉 · 沈亚龙
Journal of Materials Engineering and Performance 2024
具体参数
- 抗拉强度
- {'zh': '328', 'en': '328'} MPa
- 断后伸长率
- {'zh': '23.5', 'en': '23.5'} %
- 平均晶粒尺寸
- {'zh': '2.5', 'en': '2.5'} μm
- 基面织构最大极密度
- {'zh': '10.5', 'en': '10.5'} m.r.d.
- 屈服强度
- {'zh': '210', 'en': '210'} MPa
技术优势
无需中间退火
ECAP态合金直接施加大压下轧制,利用变形热诱发动态再结晶完成组织调控,省去道次间退火工序,工艺简洁。
组织均匀性改善
高轧制压下量下发生完全动态再结晶,消除低变形时的不均匀组织,最终形成均匀等轴晶粒。
应用场景
- 轻合金结构件:提供高强度、高塑性的轻量化替代方案,用于汽车和轨道车辆减重构件。
- 板材成形:改善后的塑性和均匀组织使板材适用于后续冲压、弯曲等冷成形工序。
- 航空航天镁合金:满足航空航天对轻质高强材料的需求,可用于机身蒙皮、内部框架等。