摘要管状材料高压剪切变形技术(t-HPS)一种在高静水压力条件下使管材发生切向剪切变形的剧烈塑性变形加工技术,具有工序简单,产品所受污染小等优点。本文以高纯铝与商业纯铅四分之一圆弧工件ABAB型拼接管为对象,利用t-HPS技术将其制成完整的管材。利用X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM)和显微硬度测试对试样进行分析。
研究结果表明:利用t-HPS工艺可使铝铅难互溶体系实现合金化,突破纯铝与纯铅的饱和晶粒尺寸限制从而有效细化晶粒,与实验原材料相比所制备的试样硬度有明显的提高。t-HPS技术展现了良好的应变冶金能力。87525
毕业论文关键词 管状材料高压剪切变形技术 Al-Pb 应变冶金
毕业设计说明书外文摘要
Title Invesitgation of immiscible binary system mechanical alloying by SPD
Abstract Tube high-pressure(t-HPS) shearing is one of severe plastic deformation technique in which a tubular sample is subjected to tangential shearing under a hydrostatic pressure。It has advantages of processing simply and preventing contamination。 In this paper,an ABAB-type bimetallic tube sample was constructed consisting of two quarter-tubes of commercial purity lead and two quarter-tubes of high purity aluminum,and then turn the sample into a complete tube by t-HPS。 By X ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Transmission electron microscope (TEM) and microhardness tester the sample were analyzed。
The results shows that, Al-Pb alloy was synthesized by t-HPS 。 Using t-HPS is able to break the saturated grain size restrictions of purity lead an purity aluminum and obtain the enhancement of structural refinement。 The hardness of tube synthesized by t-HPS compared with the original material increases significantly。
In short,t-HPS provide a capacity for mechanical alloying。
Keywords t-HPS Al-Pb mechanical alloying
目 次
1 引言(或绪论)) 1
1。1 剧烈塑性变形加工技术 1
1。2 难互溶合金介绍 3源-于Y优~尔^论:文.网www.youerw.com 原文+QQ7520`18766
1。3 Al-Pb难互溶体系 5
1。4 课题研究内容和意义 7
2 t-HPS技术制备Al-Pb合金实验 8
2。1 实验材料 8
2。2 试样制备 8
2。3 实验试样的表征与性能检测 9
3 实验结果与分析讨论 11
3。1 X射线衍射物相分析 11
3。2 显微硬度测试结果分析 12
3。3 扫描电子显微镜形貌分析 14
3。4 透射电子显微镜观察分析 17
4 展望 25
结论 25
致谢 26
参考文献26
1 引言
1。1 剧烈塑性变形加工技术
剧烈塑性变形加工技术(Severe Plastic Deformation,简称SPD)是一种新兴的塑性加工技术,被加工的材料通过这种技术可以产生较大的应变,而传统的塑性加工技术难于将应变量大于1的真应变引入被加工材料。该技术中包括了累积叠轧法(ARB),等径角挤压法(ECAE),高压扭转法(HPT),管状材料高压剪切变形法(t-HPS)等方法。
1。1。1 剧烈塑性变形加工技术特点
近些年来,剧烈塑性变形法在对材料的组织性能控制方面的作用引起了人们的广泛关注。该方法通过使被加工材料产生大的塑性变形,向其中引入了大量的缺陷,材料中许多结构缺陷交互作用,使材料中存在着更高的位错密度,更高的空位浓度,及产生了连续的新的晶粒边界。