纤维对短切碳纤维/AZ91D复合材料热变形行为和加工性能的影响

纤维对短切碳纤维/AZ91D复合材料热变形行为和加工性能的影响

论文摘要

采用等温压缩试验研究了不同碳纤维体积分数的镁基复合材料(CFs/AZ91D)和镁合金(AZ91D)在变形温度310~430℃、应变速率10-3~10-1s-1范围内的塑性变形行为。根据实验结果建立了CFs/AZ91D和AZ91D的热加工图,分析了纤维对CFs/AZ91D塑性加工性能与变形机制的影响。结果表明:相比ZA91D,纤维在提高复合材料流动应力的同时促进了基体动态再结晶和应变软化,但纤维体积分数对流动应力与应变软化程度影响较小,CFs/AZ91D热变形时表现出比ZA91D更高的应变速率敏感指数和变形激活能;ZA91D热加工图不存在变形失稳区且其高温低速率区变形时的能量耗散效率大于30%,CFs/AZ91D高温低应变速率区变形时的能量耗散效率大于50%,此时纤维激励了基体合金动态再结晶而使复合材料表现出极高的能量耗散效率,但在低温高应变速率变形时,基体合金与纤维之间的界面开裂极易导致CFs/AZ91D出现塑性流变失稳行为。

论文目录

  • 1 实验材料与方法
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 CFs/AZ91D复合材料和AZ91D的流变力学行为
  •   2.2 CFs/AZ91D复合材料应变速率敏感指数与变形激活能
  •   2.3 CFs/AZ91D复合材料的热加工图与微观组织
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 方怀青,王振军,周金秋,邱旭东,蔡长春,余欢

    关键词: 镁基复合材料,塑性变形,动态再结晶,热加工图,流变失稳

    来源: 复合材料学报 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 材料科学

    单位: 南昌航空大学轻合金加工科学与技术国防重点学科实验室

    基金: 国家自然科学基金(51765045,51365043),江西省自然科学基金(20171BAB201021,20171BAB206003),江西省教育厅科学技术研究基金(GJJ1607055)

    分类号: TB33

    DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20180913.001

    页码: 1480-1490

    总页数: 11

    文件大小: 1135K

    下载量: 173

    相关论文文献

    • [1].镁基复合材料的研究进展[J]. 中国有色金属学报 2017(12)
    • [2].镁基复合材料研究进展及新思路[J]. 航空材料学报 2018(04)
    • [3].碳纳米管/镁基复合材料的研究[J]. 精细石油化工进展 2017(04)
    • [4].碳纳米管镁基复合材料的性能研究与分析[J]. 真空与低温 2017(04)
    • [5].镁基复合材料的放氢性能[J]. 人工晶体学报 2016(11)
    • [6].热处理对碳纳米管镁基复合材料性能及组织的影响[J]. 精细石油化工进展 2017(05)
    • [7].碳纳米管增强镁基复合材料弹性模量的研究进展[J]. 中国有色金属学报 2015(01)
    • [8].原位镁基复合材料的研究进展[J]. 中国材料进展 2010(04)
    • [9].镁基复合材料流变成型的问题研究[J]. 科技风 2010(03)
    • [10].装配式建筑用镁基复合材料的制备与性能研究[J]. 机械设计与制造工程 2019(02)
    • [11].镁基复合材料原位制备技术的研究进展[J]. 中国金属通报 2019(01)
    • [12].镁基复合材料的分类与研究进展[J]. 热加工工艺 2015(24)
    • [13].Al_2O_3-SiO_2/AZ91D镁基复合材料的制备及其性能研究[J]. 铸造技术 2009(12)
    • [14].SiC颗粒增强镁基复合材料的制备与焊接[J]. 现代焊接 2010(09)
    • [15].碳纳米管增强镁基复合材料导热性能研究[J]. 中国材料进展 2020(01)
    • [16].Al_2O_3-SiO_2/AZ91D镁基复合材料的制备及其性能研究[J]. 矿冶工程 2008(03)
    • [17].铝含量对碳纳米管/镁基复合材料的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2008(08)
    • [18].变形参数对Mg_2B_2O_5w/AZ31镁基复合材料织构的影响[J]. 广州化工 2011(21)
    • [19].基于新型镁基复合材料的体育器材性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2019(04)
    • [20].基于新型镁基复合材料的体育器材组织与性能研究[J]. 粘接 2019(07)
    • [21].纳米SiC增强镁基复合材料强化机理研究[J]. 广东蚕业 2018(06)
    • [22].CNTs增强镁基复合材料搅拌摩擦焊工艺研究[J]. 热加工工艺 2016(01)
    • [23].增强颗粒对镁基复合材料磨损性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(11)
    • [24].原位合成增强镁基复合材料的制备方法[J]. 热加工工艺 2018(06)
    • [25].时效处理对汽车用镁基复合材料显微结构和性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(22)
    • [26].原位合成颗粒增强镁基复合材料研究进展[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2008(02)
    • [27].热处理对石墨烯增强建筑镁基复合材料力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(06)
    • [28].羽毛球拍用碳纤维复合材料的应用及性能研究[J]. 粘接 2020(10)
    • [29].镁基复合材料高温变形研究进展[J]. 材料导报 2018(17)
    • [30].拉伸载荷作用下含有裂纹缺陷的碳纳米管增强镁基复合材料应力分布分析[J]. 人工晶体学报 2017(06)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    纤维对短切碳纤维/AZ91D复合材料热变形行为和加工性能的影响
    下载Doc文档

    猜你喜欢