强塑双升
蠕变时效成形中引入塑性加载,同步提升铝铜锂合金强度与延性并拓宽工艺窗口。
Zhang, Liwen · 李恒 · Bian, Tianjun · Wu, Changhui · 雷超
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2023
塑性加载在时效过程中引入高密度位错与细小 T1 相,并窄化晶界无析出带,使峰值时效合金屈服强度最高达 620 MPa,延伸率超过 9.4%。
与自由时效或弹性加载相比,塑性加载下合金的力学性能随时效时间波动更小,有利于拓宽蠕变时效成形工艺窗口,提高工艺稳健性。
塑性变形中 T1 板条仅发生单次剪切,且在不同位置多次单次剪切,伴随弹性/塑性畸变和逐步分段旋转(累积角达 20°),诱导高延性。
该策略可在成形过程中同时调控形状与性能,有望将蠕变时效成形从目前仅适用于小曲率构件拓展到大曲率或高筋大型整体壁板。