强磁与应力场耦合作用下AZ31镁合金塑性变形行为?

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王宏明, 朱弋, 李桂荣, 郑瑞. 2016: 强磁与应力场耦合作用下AZ31镁合金塑性变形行为?, 物理学报, 65(14): 146101. doi: 10.7498/aps.65.146101
引用本文: 王宏明, 朱弋, 李桂荣, 郑瑞. 2016: 强磁与应力场耦合作用下AZ31镁合金塑性变形行为?, 物理学报, 65(14): 146101. doi: 10.7498/aps.65.146101
Wang Hong-Ming, Zhu Yi, Li Gui-Rong, Zheng Rui. 2016: Plasticity and microstructure of AZ31 magnesium alloy under coupling action of high pulsed magnetic field and external stress, Acta Physica Sinica, 65(14): 146101. doi: 10.7498/aps.65.146101
Citation: Wang Hong-Ming, Zhu Yi, Li Gui-Rong, Zheng Rui. 2016: Plasticity and microstructure of AZ31 magnesium alloy under coupling action of high pulsed magnetic field and external stress, Acta Physica Sinica, 65(14): 146101. doi: 10.7498/aps.65.146101

强磁与应力场耦合作用下AZ31镁合金塑性变形行为?

Plasticity and microstructure of AZ31 magnesium alloy under coupling action of high pulsed magnetic field and external stress

  • 摘要: 研究强磁场对AZ31镁合金塑变能力和微观组织的作用,在3 T脉冲强磁场条件下对合金进行磁场耦合应力时的拉伸实验.采用电子背散射衍射、X射线衍射和透射电镜分析等方法研究材料的微观组织.结果表明:与0 T拉伸试样相比,3 T拉伸试样抗拉强度和延伸率分别提高了2.2%和28.7%,说明将强磁场耦合作用于材料塑性变形过程时,能在不降低材料强度的同时提高镁合金的塑性变形能力,有助于同步改善材料强韧性.磁场作用机理主要表现为磁致塑性效应,计算表明主要合金相β(Mg17Al12)为顺磁性,有助于发挥磁场作用效果.磁场提高了位错运动灵活性并促使位错增殖,晶界处位错堆积和应力集中促进了再结晶形成,晶粒发生细化,发挥细晶强韧化效果;同时磁场诱发塑性变形时的晶粒转动,新生成非基面取向的晶粒弱化了镁合金(0001)基面织构,该组织特征有助于提高材料的塑变能力.
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出版历程
  • 刊出日期:  2016-07-30

强磁与应力场耦合作用下AZ31镁合金塑性变形行为?

  • 江苏大学材料科学与工程学院,镇江,212013

摘要: 研究强磁场对AZ31镁合金塑变能力和微观组织的作用,在3 T脉冲强磁场条件下对合金进行磁场耦合应力时的拉伸实验.采用电子背散射衍射、X射线衍射和透射电镜分析等方法研究材料的微观组织.结果表明:与0 T拉伸试样相比,3 T拉伸试样抗拉强度和延伸率分别提高了2.2%和28.7%,说明将强磁场耦合作用于材料塑性变形过程时,能在不降低材料强度的同时提高镁合金的塑性变形能力,有助于同步改善材料强韧性.磁场作用机理主要表现为磁致塑性效应,计算表明主要合金相β(Mg17Al12)为顺磁性,有助于发挥磁场作用效果.磁场提高了位错运动灵活性并促使位错增殖,晶界处位错堆积和应力集中促进了再结晶形成,晶粒发生细化,发挥细晶强韧化效果;同时磁场诱发塑性变形时的晶粒转动,新生成非基面取向的晶粒弱化了镁合金(0001)基面织构,该组织特征有助于提高材料的塑变能力.

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