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精密铝合金材料蠕变时效试验温度变化影响


精密铝合金材料晶界沉淀蠕变时效试验前不同初始温度下的精密铝合金材料的GBP组织,精密铝合金材料在溶液回火试样的晶界上没有明显的析出相。结果表明,经溶液处理后,未轧态精密铝合金材料的金属间化合物已经溶解。从结果可以看出,T6回火试样GBPs连续分布。对比b和d可以发现,后退回火的合金GBPs比T6回火的略有不连续。这表明短时间的退凝处理对析出物的溶解作用是有限的。结果表明,再溶液处理不仅能溶解MPts,还能溶解GBPs。


电热合金

蠕变时效试验前不同初始温度的精密铝合金材料GBPs透射电镜图像,不同初始温度下的精密铝合金材料蠕变时效后的GBP组织。溶液初韧度试样的GBP组织与T6韧度试样的GBP组织相似,即GBPs连续分布,在蠕变时效试验中,T6回火试件的GBPs由连续变为不连续。显示了T73初始回质试样中原有GPBs的生长、后退和再溶化,导致晶界结构更加不连续。其中T73回火试样GBPs尺寸最大,间距最大。


电热合金

精密铝合金材料不同初始温度下的蠕变时效前后的YS、TS和伸长率。可以看出,在蠕变时效试验中,溶液初始回火试样的力学强度得到了最大程度的提高。相反,初始温度为T6和T73的试样的力学强度有所降低。与溶液和再溶液试样相比,初始回火试样在蠕变时效前的强度最高。但蠕变时效后,试件的力学强度明显降低。它的y和TS比具有初始溶解状态的蠕变时效试样低约18%和9%。再溶液初始回火蠕变时效试样的YS和TS仅比溶液回火低4%和2%。此外,拉伸的排序与力学强度的排序相反,再溶解在解决方案。


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