亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭顯微組織、力學(xué)性能及腐蝕性能

        2017-04-06 09:14:51徐國(guó)富段雨露尹志民
        關(guān)鍵詞:焊縫影響

        徐國(guó)富,段雨露,錢 健,唐 磊,鄧 英, 2,尹志民, 2

        ?

        Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭顯微組織、力學(xué)性能及腐蝕性能

        徐國(guó)富1, 2, 3,段雨露1,錢 健1,唐 磊1,鄧 英1, 2,尹志民1, 2

        (1.中南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,長(zhǎng)沙 410083;2.中南大學(xué)有色金屬材料科學(xué)與工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)沙 410083;3.中南大學(xué)粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)沙 410083)

        采用硬度測(cè)試、金相顯微、透射電鏡、慢應(yīng)變速率拉伸、掃描電鏡和極化曲線對(duì)2 mm厚Al-Mg-Mn-Sc-Zr冷軋?退火板材攪拌摩擦焊接頭的顯微組織、力學(xué)性能及腐蝕性能進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:焊接接頭的硬度相比母材有所降低,硬度最低值出現(xiàn)在前進(jìn)側(cè)攪拌區(qū)與熱機(jī)影響區(qū)的交界處;焊接接頭在空氣中和3.5% NaCl(質(zhì)量分?jǐn)?shù))溶液中的抗拉強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率均低于母材的,且應(yīng)力腐蝕敏感性增加。此外,在焊接接頭中,熱機(jī)影響區(qū)是耐蝕性最差的區(qū)域,但是在空氣和3.5% NaCl溶液中的拉伸試樣均斷裂在厚度最薄的攪拌區(qū)而不是耐蝕性最差的熱機(jī)影響區(qū),可見(jiàn)應(yīng)力腐蝕對(duì)試樣斷裂的影響有限,說(shuō)明Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭具有較好的抗應(yīng)力腐蝕性。

        Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金;攪拌摩擦焊;應(yīng)力腐蝕;顯微組織;力學(xué)性能

        Al-Mg-Mn系合金是不可熱處理強(qiáng)化合金,因具有較高的強(qiáng)度和韌性、良好的抗蝕性和可焊性,是重要的輕質(zhì)耐蝕可焊結(jié)構(gòu)材料[1?4]。但是,由于該類合金不可熱處理強(qiáng)化,主要通過(guò)加工硬化來(lái)提高強(qiáng)度,不僅提高強(qiáng)度的效果有限,而且冷軋后的合金內(nèi)部位錯(cuò)、空位等缺陷急劇增加,自由能升高,使合金處于不穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)合金在較高溫度使用時(shí)會(huì)發(fā)生回復(fù)和再結(jié)晶,使加工硬化效果大打折扣[5]。增加Mg的含量也可以在不犧牲塑性的前提下提高Al-Mg-Mn合金的強(qiáng)度,但是,當(dāng)Mg的含量超過(guò)3%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí),合金的應(yīng)力腐蝕敏感性會(huì)大大增加,因此,應(yīng)力腐蝕是限制Al-Mg-Mn合金應(yīng)用的一個(gè)桎梏[4]。

        研究發(fā)現(xiàn),將微量鈧添加在Al-Mg-Mn合金中能顯著提高該合金的綜合性能,這是由于Sc極易與Al形成初生和次生的Al3Sc粒子,這些粒子彌散地分布在基體中,可以有效地細(xì)化晶粒、抑制再結(jié)晶、提高合金的強(qiáng)度、改善合金的可焊性[6?10]。但是鈧的價(jià)格昂貴,高昂的成本限制了含鈧鋁合金的推廣與應(yīng)用。后來(lái),科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),在鋁合金中復(fù)合添加Sc和Zr,Zr可以取代一部分Sc的位置,形成與基體共格、具有L12結(jié)構(gòu)的Al3Sc1?xZr粒子,這種粒子抑制再結(jié)晶的效果比Al3Sc粒子更好[11?14]。因此,在鋁合金中復(fù)合添加Sc和Zr,可以在改善合金性能的同時(shí),降低成本。如今,添加Sc和Zr的Al-Mg-Mn系合金已被廣泛應(yīng)用于航空航天、核能和船艦等國(guó)防軍工尖端領(lǐng)域。

        作為結(jié)構(gòu)材料,在保證足夠強(qiáng)度的同時(shí),也需要具有良好的焊接性能。攪拌摩擦焊(Friction stir welding,簡(jiǎn)稱FSW)是一種新型固態(tài)連接技術(shù),與傳統(tǒng)的熔化極焊接方法相比,具有連接溫度低、焊后殘余應(yīng)力小、接頭性能高等優(yōu)點(diǎn),是一種極具前景的焊接方法[15?18]。攪拌摩擦焊接頭不同位置由于在焊接過(guò)程中受到的熱和力的影響不同,表現(xiàn)出了不同的微觀組織,進(jìn)而表現(xiàn)出了不同的力學(xué)性能和腐蝕性能。本文作者研究了Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭中各區(qū)域的顯微組織及其對(duì)力學(xué)性能和腐蝕性能的影響,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外對(duì)于Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金在這一方面研究的空白,力求為該合金在航空航天的應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。并找出了該合金摩擦攪拌焊接頭性能最薄弱的區(qū)域,旨在為日后進(jìn)一步提高該合金攪拌摩擦焊接頭的性能提供理論依據(jù)和改善方向。

        1 實(shí)驗(yàn)

        焊接試驗(yàn)所用母材為冷軋退火的Al-Mg-Mn- Sc-Zr合金板材,厚度為2 mm,其化學(xué)成分為Al-5.8%Mg-0.4%Mn-0.25%Sc-0.1%Zr(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)。攪拌摩擦焊在中國(guó)攪拌摩擦焊中心(北京賽福斯特技術(shù)有限公司)的攪拌摩擦焊設(shè)備(型號(hào):FSW-LM-AM16)上進(jìn)行,選用直徑為2 mm的螺旋形攪拌針,軸肩直徑為10 mm,攪拌針旋轉(zhuǎn)速度為600 r/min,焊接速度為200 mm/min,單面焊,焊接方向平行于母材的軋向。

        拉伸性能采用MT858 萬(wàn)能拉伸試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行測(cè)試,拉伸速率為2 mm/min,測(cè)量3個(gè)試樣后取平均值;拉伸試樣按照相應(yīng)的規(guī)定(母材:GB 6397—86;焊接接頭:GB 2651—81)進(jìn)行線切割成標(biāo)距為50 mm的“工”字型標(biāo)準(zhǔn)試樣,然后將試樣用金相800號(hào)砂紙打磨以去除表面缺陷。焊接接頭的硬度測(cè)試在HVS?1000型數(shù)顯顯微硬度計(jì)上進(jìn)行,負(fù)荷為1.961 N,載荷保持時(shí)間為10 s,沿垂直焊接方向,每隔1 mm測(cè)量5個(gè)值取平均,獲得焊接接頭不同區(qū)域的硬度。用Leica DMIL LED型倒置金相顯微鏡觀察焊接接頭橫截面的顯微組織。在此之前,需要將被觀察面水磨、拋光并陽(yáng)極覆膜。覆膜液成分為4 mL 40%HBF4(體積分?jǐn)?shù))+100 mL蒸餾水,電壓為16 V,時(shí)間為30 s。透射電鏡(TEM)試樣在母材以及焊接接頭不同區(qū)域取樣,機(jī)械減薄至約80 μm后,在30%硝酸+70%酒精(體積分?jǐn)?shù))的混合溶液中進(jìn)行雙噴電解減薄,利用液氮將溫度控制在?30℃左右。制好樣后在TECNAI G220透射電鏡下進(jìn)行觀察,加速電壓為200 kV。采用LETRY WOML-1 (10 kN)應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行慢應(yīng)變速率拉伸(SSRT)試驗(yàn),來(lái)評(píng)價(jià)母材和焊接接頭的抗應(yīng)力腐蝕能力。試樣尺寸如圖1所示,標(biāo)距為 15 mm,焊接試樣的拉伸方向垂直于焊接方向。試驗(yàn)在室溫下進(jìn)行,介質(zhì)環(huán)境分別為干燥空氣和3.5% NaCl溶液,拉伸應(yīng)變速率為1×10?6s?1;為了減小誤差,每組實(shí)驗(yàn)測(cè)試試樣3個(gè)。試樣斷裂后,利用FEI Sirion200掃描電鏡對(duì)斷口進(jìn)行觀察和分析。極化曲線測(cè)試是在Im6ex電化學(xué)工作站上進(jìn)行,采用的三電極體系,工作電極為樣品裸露面,輔助電極為鉑電極,參比電極為飽和甘汞電極。腐蝕溶液為3.5% NaCl溶液,掃描速率為0.5 mV/s,掃描范圍為?0.8~?0.2 V (vs SCE),為了減小誤差,每組實(shí)驗(yàn)測(cè)試試樣5個(gè)。

        圖1 應(yīng)力腐蝕拉伸試樣尺寸

        2 結(jié)果與討論

        2.1 拉伸性能

        Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金板材及其FSW接頭的拉伸力學(xué)性能如表1所示。從表1中可以看出, FSW接頭的抗拉強(qiáng)度()和伸長(zhǎng)率()相比基材都有所下降,說(shuō)明焊接會(huì)導(dǎo)致合金力學(xué)性能下降。通常用焊接系數(shù)來(lái)判斷焊接接頭性能的好壞,J/M(J為接頭的抗拉強(qiáng)度,M為基材的抗拉強(qiáng)度)的值即為該接頭的焊接系數(shù)。由于接頭的性能一般相比基材會(huì)有所下降,通常情況下,焊接系數(shù)的值大于0小于1。焊接系數(shù)越大,代表該接頭的焊接性能越好。本研究中FSW接頭的焊接系數(shù)為和0.93。

        表1 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金板材及其FSW接頭的力學(xué)性能

        2.2 顯微硬度

        圖2所示為Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭距焊縫中心不同距離處的硬度分布曲線。從圖2中可以看出,焊接接頭的硬度以焊縫為中心,呈近似對(duì)稱分布。攪拌摩擦焊接頭根據(jù)其硬度分布可以分為4個(gè)區(qū):攪拌區(qū)(SZ)、熱機(jī)影響區(qū)(TMAZ)、熱影響區(qū)(HAZ)和母材(BM)。從焊縫中心往母材方向,硬度值先略微降低,在前進(jìn)側(cè)的攪拌區(qū)與熱機(jī)影響區(qū)的交界處達(dá)到最低值,約為111HV。隨后硬度值平穩(wěn)上升,在母材區(qū)達(dá)到最高值并趨于平穩(wěn),母材區(qū)的硬度值約為126HV。

        圖2 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭硬度分布圖

        2.3 顯微組織

        圖3所示為Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭金相照片。如圖3(a)所示,整個(gè)焊縫區(qū)呈碗狀,在焊縫中心處厚度最薄,往兩側(cè)逐漸變厚,并在熱影響區(qū)達(dá)到母材的厚度。薄區(qū)長(zhǎng)度約為10 mm,與軸肩直徑一致。這可能是由于在焊接過(guò)程中軸肩有一定的下壓量,將焊縫中心的金屬擠壓了出去。此外,在低倍圖上還可以看到,熱機(jī)影響區(qū)與攪拌區(qū)在前進(jìn)側(cè)(AS)的分區(qū)界限窄且較明顯,而在后退側(cè)(RS)的分區(qū)界限不明顯。這是由于在前進(jìn)側(cè),攪拌針的旋轉(zhuǎn)方向與前進(jìn)方向一致,攪拌區(qū)與熱機(jī)影響區(qū)晶粒的相對(duì)位移較大,引發(fā)的變形量也較大,因此界限窄而清晰。反之,在后退側(cè),攪拌針的旋轉(zhuǎn)方向與前進(jìn)方向相反,晶粒之間相對(duì)位移較小,晶粒變形量小,熱塑金屬過(guò)渡較為均勻,因此分區(qū)界限比較模糊。

        由圖3(b)~(e)可以看出,攪拌區(qū)、熱機(jī)影響區(qū)、熱影響區(qū)和母材的組織各有其特點(diǎn)。攪拌區(qū)的晶粒細(xì)小均勻,這是由于這個(gè)區(qū)域的晶粒受攪拌針的作用,溫度較高、應(yīng)變速率較大,不斷的形成再結(jié)晶晶核,并只能發(fā)生有限的長(zhǎng)大。此外,攪拌頭的旋轉(zhuǎn)對(duì)晶粒也有一定的破碎作用,使得該區(qū)晶粒細(xì)?。粺釞C(jī)影響區(qū)的晶粒由于受到攪拌針的熱剪切力作用,晶粒變得狹長(zhǎng),且發(fā)生明顯的彎曲變形,同時(shí)由于受熱的作用,晶粒也發(fā)生了長(zhǎng)大,其中靠近攪拌區(qū)的晶粒長(zhǎng)大尤其明顯;熱影響區(qū)的組織與母材相似,都是冷軋后的纖維狀組織,但是熱影響區(qū)由于受焊接熱的作用,晶粒略有長(zhǎng)大。

        圖3 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭金相圖

        圖4所示為Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭不同區(qū)域的TEM像。從圖4(a)可以看出,母材由拉長(zhǎng)的扁平狀(亞)晶粒組成。從圖4(b)的放大圖可以看出,晶粒內(nèi)彌散分布著大量馬蹄狀A(yù)l3Sc1?xZr粒 子[19?20]。這些粒子可以釘扎位錯(cuò)及晶界,強(qiáng)烈抑制再結(jié)晶[11?14];攪拌區(qū)由等軸晶組成,放大可以發(fā)現(xiàn),晶粒內(nèi)仍舊彌散分布著大量Al3Sc1?xZr粒子,可見(jiàn)Al3Sc1?xZr粒子具有很好的熱穩(wěn)定性。由圖4(d)可以看到,熱機(jī)影響區(qū)的晶粒比母材的更細(xì),寬度約為0.5 μm,但由于受剪切力的作用,部分晶粒發(fā)生斷裂,因此長(zhǎng)度較母材的短。

        由于攪拌摩擦焊不需要焊絲,焊接溫度也較低,在焊接過(guò)程中,Mg、Mn元素的含量沒(méi)有變化,因此,固溶強(qiáng)化的效果沒(méi)有變。Al3Sc1?xZr粒子有很好的熱穩(wěn)定性,在500 ℃下都不會(huì)粗化、溶解,依然可以很好地釘扎晶界、位錯(cuò),阻礙再結(jié)晶。但在摩擦攪拌焊接過(guò)程中,攪拌針與金屬的摩擦產(chǎn)生熱,攪拌區(qū)的最高溫度可以達(dá)到530 ℃,此時(shí)部分Al3Sc1?xZr粒子會(huì)溶解,因Al3Sc1?xZr粒子形成的析出強(qiáng)化效果會(huì)弱化,因此,雖然這個(gè)區(qū)域的晶粒顯著細(xì)化,但硬度仍較母材有很大的降低。而在攪拌區(qū)的邊緣,攪拌針的線速度最大(其中又以前進(jìn)側(cè)最大),因此產(chǎn)生的溫度最高,Al3Sc1?xZr粒子溶解的也最多。此外,從攪拌區(qū)到熱機(jī)影響區(qū),晶粒形貌變化大,晶粒之間結(jié)合力弱,也會(huì)導(dǎo)致硬度降低。這就解釋硬度最低值出現(xiàn)在攪拌區(qū)與熱機(jī)影響去的交界處的原因。在焊接過(guò)程中,熱機(jī)影響區(qū)和熱影響區(qū)分別由于晶粒變形和晶粒長(zhǎng)大,使這兩個(gè)區(qū)域發(fā)生一定程度的軟化;但是Al3Sc1?xZr粒子在兩個(gè)區(qū)域中仍然保持穩(wěn)定。故而它們的硬度都高于攪拌區(qū)。

        圖4 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接頭的TEM像

        2.4 應(yīng)力腐蝕

        2.4.1 慢應(yīng)力拉伸

        圖5所示為在空氣及3.5% NaCl溶液兩種介質(zhì)中母材及攪拌摩擦焊接頭的慢應(yīng)變速率拉伸曲線。從圖5中可以看出,在同一介質(zhì)中,母材的斷裂強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率均明顯大于焊接接頭的;但是,對(duì)比在空氣中的力學(xué)性能,母材和焊接接頭在3.5% NaCl溶液中的伸長(zhǎng)率大大降低,然而,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度雖有所降低卻變化不明顯,這可能是由于合金強(qiáng)度具有較低的應(yīng)力腐蝕敏感性[21]。

        為了更清晰地比較母材和焊接接頭的應(yīng)力腐蝕敏感性,本研究中采用式(1)來(lái)計(jì)算材料的應(yīng)力腐蝕敏感因子SSRT。SSRT數(shù)值越大,代表材料對(duì)應(yīng)力腐蝕越敏感,反之亦然。

        SSRT=?[s(1+s)]/[A(1+A)] (1)

        式中:A、A分別為空氣中的抗拉強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率;s、s分別為腐蝕溶液中的抗拉強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率。

        表2所列為根據(jù)圖5及式(1)得到的材料的抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率及應(yīng)力腐蝕敏感因子。根據(jù)計(jì)算可得,母材和焊接接頭的應(yīng)力腐蝕敏感因子分別為0.021和0.057,說(shuō)明焊接接頭對(duì)應(yīng)力腐蝕較母材敏感。

        圖5 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金母材及攪拌摩擦焊接接頭的慢應(yīng)變速率拉伸曲線

        表2 慢應(yīng)變速率拉伸試驗(yàn)結(jié)果

        2.4.2 斷口形貌

        圖6所示為拉伸斷口的掃描圖片和能譜分析結(jié)果。從圖6中可以看出,4種試樣的斷口上均有許多大小不等的圓形或橢圓形韌窩,可以判定其斷裂方式均屬于韌性斷裂。通過(guò)圖6(a)和(c)的對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),母材斷口的韌窩較深,表明其塑性較好。且圖6(a)中可觀察到一些第二相顆粒,經(jīng)能譜分析推斷為Al3Sc1?xZr粒子。從圖6(b)和(d)可知,在3.5% NaCl溶液中的試樣,韌窩更加淺平,甚至有部分區(qū)域十分平滑,表現(xiàn)出脆斷的特點(diǎn),可見(jiàn)其塑性較差。圖6(d)中出現(xiàn)了許多內(nèi)壁平滑的大坑,這可能是第二相粒子溶解或脫落形成的,這會(huì)進(jìn)一步降低材料的塑性。這個(gè)推論也與慢應(yīng)力拉伸實(shí)驗(yàn)得到的結(jié)果一致。

        2.5 電化學(xué)腐蝕性能

        對(duì)焊接頭拉伸試樣進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)在空氣和3.5% NaCl溶液兩種介質(zhì)中,試樣的斷裂位置均在焊縫中心處。考慮到焊縫中心是焊接頭厚度最薄的位置,不能單純根據(jù)斷裂位置判斷應(yīng)力腐蝕敏感區(qū),因此結(jié)合硬度曲線的分區(qū)對(duì)焊接頭進(jìn)行切割,分別測(cè)量各區(qū)的極化曲線,對(duì)各區(qū)的抗腐蝕性能進(jìn)行進(jìn)一步檢測(cè)。

        圖7所示為焊接頭不同區(qū)域的極化曲線,根據(jù)極化曲線得到的擬合數(shù)據(jù)列舉在表3中。自腐蝕電流密度(corr)通常用來(lái)作為判定材料耐蝕性的依據(jù),corr越小,代表材料越耐腐蝕。從表3 可以看出,攪拌摩擦焊接頭耐蝕性的排序由大到小依次為BM、HAZ、SZ、TMAZ。耐蝕性最差的是熱機(jī)影響區(qū),其次是攪拌區(qū)。

        由于攪拌摩擦焊是一種固態(tài)連接技術(shù),攪拌區(qū)在焊接過(guò)程中受熱最大,但從透射電鏡照片(圖4(c))可以看出,攪拌區(qū)仍存在大量馬蹄狀A(yù)l3(Sc, Zr)粒子,這些細(xì)小的粒子彌散分布在基體中,能夠強(qiáng)烈地釘扎位錯(cuò)和亞晶界,從而起到穩(wěn)定合金亞結(jié)構(gòu)并抑制合金再結(jié)晶的作用,從而能帶來(lái)更多畸形亞晶以及位錯(cuò)。BALYANOV等[22]研究發(fā)現(xiàn),鈍化是從表面晶格缺陷開(kāi)始的。而高密度的亞晶界以及亞晶中的位錯(cuò),都有利于鈍化膜在樣品表面的形成。因此,添加Sc和Zr在一定程度上可起到提高Al-Mg-Mn合金耐蝕性的作用。此外,由于攪拌針對(duì)晶粒的攪拌和破碎作用,使該區(qū)晶粒細(xì)小均勻,這也會(huì)在一定程度上增加其耐蝕性。

        圖6 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金母材及攪拌摩擦焊接頭斷口掃描照片及能譜分析

        圖7 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接接頭不同區(qū)域的極化曲線

        表3 Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金攪拌摩擦焊接接頭中不同區(qū)域的極化參數(shù)

        熱機(jī)影響區(qū)晶粒彎曲變形嚴(yán)重,這也是FSW接頭中殘余應(yīng)力最大的區(qū)域[19];TORIBIO等[23]指出,殘余應(yīng)力是氫(H)的析出以及擴(kuò)散的驅(qū)動(dòng)力,殘余應(yīng)力越大,H越集中,因此從氫脆敏感性來(lái)看,熱機(jī)影響區(qū)是應(yīng)力腐蝕較敏感區(qū)域。此外,SUN等[24]指出,殘余應(yīng)力的不均勻分布,能夠誘導(dǎo)裂紋尖端的電化學(xué)活性更高,并促進(jìn)陽(yáng)極溶解速率,進(jìn)而導(dǎo)致熱機(jī)影響區(qū)更易被腐蝕,陽(yáng)極溶解活動(dòng)隨著應(yīng)力的增加而增加,這也是熱機(jī)影響區(qū)和焊核區(qū)更容易比基材和熱影響區(qū)發(fā)生腐蝕的一個(gè)重要因素。

        3 結(jié)論

        1) 攪拌摩擦焊接頭的焊接系數(shù)為0.93,其硬度以焊縫為中心,呈近似對(duì)稱分布。其中,焊縫區(qū)的硬度相比母材有所降低,這是因?yàn)樵诤附舆^(guò)程中,焊縫中心受熱,部分Al3Sc1?xZr粒子發(fā)生溶解,使得由于Al3Sc1?xZr粒子形成的析出強(qiáng)化效果弱化。硬度最低值出現(xiàn)在前進(jìn)側(cè)攪拌區(qū)與熱機(jī)影響區(qū)的交界處, 由于此處攪拌針的線速度最大,晶粒之間結(jié)合力弱,且Al3Sc1?xZr粒子溶解最多。

        2) 在空氣和3.5% NaCl溶液中進(jìn)行慢應(yīng)變速率拉伸,根據(jù)應(yīng)力腐蝕敏感因子計(jì)算公式得出的,母材和焊接接頭的應(yīng)力腐蝕敏感因子分別為0.021和0.057,說(shuō)明焊接接頭比母材對(duì)應(yīng)力腐蝕更為敏感。

        3) 根據(jù)各自的自腐蝕電流密度,攪拌摩擦焊接頭耐蝕性的排序由大到小依次為母材、熱影響區(qū)、攪拌區(qū)、熱機(jī)影響區(qū)。耐蝕性最差的是熱機(jī)影響區(qū),其次是攪拌區(qū)。

        [1] LATHABAI S, LLOYD P G. The effect of scandium on the microstructure, mechanical properties and weldability of a cast Al-Mg alloy[J]. Acta Materialia, 2002, 50: 4275?4292.

        [2] YANG D X, LI X Y, HE D Y, HUANG H, ZHANG L. Study on microstructure and mechanical properties of Al-Mg-Mn-Er alloy joints welded by TIG and laser beam[J]. Materials and Design, 2012, 40: 117?123.

        [3] 牟申周, 徐國(guó)富, 王 森, 尹志民, 聶 波, 蔣蓉蓉, 張 俊. 退火溫度對(duì)Al-6Mg-Sc-Zr合金組織與性能的影響[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2007, 17(11): 1827?1832. MOU Shen-zhou, XU Guo-fu, WANG Sen, YIN Zhi-min, NIE Bo, JIANG Rong-rong, ZHANG Jun. Influence of annealing temperature on structure and properties of Al-6Mg-Sc-Zr alloy[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2007, 17(11): 1827?832.

        [4] POPOVIC M, ROMHANJI E. Stress corrosion cracking susceptibility of Al-Mg alloy sheet with high Mg content[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2002, 125/126: 275?280.

        [5] 陳 琴, 潘清林, 王 迎, 彭 虹, 張志野, 尹志民. 微量Sc和Zr對(duì)Al-Mg-Mn合金組織與力學(xué)性能的影響[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2012, 22(6): 1555?1563. CHEN Qin, PAN Qing-lin, WANG Ying, PENG Hong, ZHANG Zhi-ye, YIN Zhi-min. Effects of minor scandium and zirconium on microstructure and mechanical properties of Al-Mg-Mn alloys[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2012, 22(6): 1555?1563.

        [6] 陳繼強(qiáng), 尹志民, 何振波. 微量鈧對(duì) Al-Zn-Mg-Zr 熱軋板攪拌摩擦焊接頭組織與性能的影響[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2010, 20(10): 1883?1888. CHEN Ji-qiang, YIN Zhi-min, HE Zhen-bo. Effects of minor Sc on microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Zr hot rolled plate[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2010, 20(10): 1883?1888.

        [7] FILATOV Y A, YELAGIN V I, ZAKHAROV V V. New Al-Mg-Sc alloys[J]. Materials Science and Engineering A, 2000, 280(1): 97?101.

        [8] 陳蘇里, 姜 鋒, 尹志民, 雷學(xué)鋒, 聶 波. 含鈧與不含鈧鋁鎂鈧合金焊接接頭的組織與性能[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2006, 16(5): 835?840. CHEN Su-li, JIANG Feng, YIN Zhi-min, LEI Xue-feng, NIE Bo. Microstructure and properties of Al-Mg-Sc alloy weld joints filled with Al-Mg-Zr and Al-Mg-Zr-Sc weld wires[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2006, 16(5): 835?840.

        [9] 陳顯明, 潘青林, 周昌榮, 尹志民. 微量鈧對(duì)Al-Mg-Mn合金組織與性能的影響[J]. 稀有金屬, 2003, 27(3): 403?405. CHEN Xian-ming, PAN Qing-lin, ZHOU Chang-rong, YIN Zhi-min. Effects of minor scandium addition on microstructure and tensile property of Al-Mg-Mn alloy[J]. Chinese Journal of Rare Metals, 2003, 27(3): 403?405.

        [10] MUNOZ C A, RUCKERT G, HUNEAU B, SAUVAGE X, MARYA S. Comparison of TIG welded and friction stir weldedAl-4.5Mg-0.26Sc alloy[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2008, 197: 337?343.

        [11] DENG Y, YIN Z M, ZHAO K, DUAN J Q, HE Z B. Effects of Sc and Zr microalloying additions on the microstructure and mechanical properties of new Al-Zn-Mg alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2012, 530: 71?80.

        [12] 尹志民, 高擁政, 潘青林, 張永紅, 尹松波. 微量Sc和Zr對(duì)Al-Mg合金鑄態(tài)組織的晶粒細(xì)化作用[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 1997, 7(4): 75?78. YIN Zhi-min, GAO Yong-zhen, PAN Qing-lin, ZHANG Yong-hong, YIN Song-bo. Effect of trace Sc and Zr on grain refinement of as-cast Al-Mg alloys[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 1997, 7(4): 75?78.

        [13] WANG Y, PAN Q L, SONG Y F, LI C, LI Z F, CHEN Q, YIN Z M. Recrystallization of Al-5.8Mg-Mn-Sc-Zr alloy[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2013, 23(11): 3235?3241.

        [14] DENG Y, YIN Z M, ZHAO K, DUAN J Q, HU J, HE Z B. Effects of Sc and Zr microalloying additions and aging time at 120℃on the corrosion behaviour of an Al-Zn-Mg alloy[J]. Corrosion Science, 2012, 65: 288?298.

        [15] CAVALIERE P, CABIBBO M, PANELLA F, SQUILLACE A. 2198 Al-Li plates joined by friction stir welding: Mechanical and microstructural behavior[J]. Materials and Design, 2009, 30: 3622?3631.

        [16] HWANG Y M, KANG Z W, CHIOU Y C, HSU H H. Experimental study on temperature distributions within the workpiece during friction stir welding of aluminum alloys[J]. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2008, 48: 778?787.

        [17] CHEN C M, KOVACEVIC R. Finite element modeling of friction stir welding-thermal and thermomechanical analysis[J]. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2003, 43: 1319?1326.

        [18] BEATE H, BIRGIT S. Characterization of a friction-stir-welded aluminum alloy 6013[J]. Metallurgical and Materials Transaction B, 2002, 33: 489?498.

        [19] DENG Y, YE R, XU G, YANG J, PAN Q, PENG B, CAO X, DUAN Y, WANG Y, LU L, YIN Z. Corrosion behaviour and mechanism of new aerospace Al-Zn-Mg alloy friction stir welded joints and the effects of secondary Al3ScZr1?xnanoparticles[J]. Corrosion Science, 2015, 90: 359?374.

        [20] DENG Y, XU G F, YIN Z M, LEI X F, HUANG J W. Effects of Sc and Zr microalloying additions on the recrystallization texture and mechanism of Al-Zn-Mg alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2013, 580: 412?426.

        [21] 鄧 英. 微量鈧鋯對(duì)高強(qiáng)耐蝕可焊鋁鋅鎂合金組織和性能的影響[D]. 長(zhǎng)沙: 中南大學(xué), 2012: 96?100. DENG Ying. Effects of minor Sc and Zr additions on the microstructures and properties of high-strength, corrosion-resistant and weldable A1-Zn-Mg alloys[D]. Changsha: Central South University, 2012: 96?100.

        [22] BALYANOV A, KUTNYAKOVA J, AMIRKHANOVA N A, STOLYAROV V V, VALIEV R Z, LIAO X Z, ZHAO Y H, JIANG Y B, XU H F, LOWE T C, ZHU Y T. Corrosion resistance of ultra fine-grained Ti[J]. Scripta Mater, 2004, 51: 225?229.

        [23] TORIBIO J, KHARIN V, LORENZO M, VERGARA D. Role of drawing-induced residua stresses and strains in the hydrogen embrittlement susceptibility of prestressing steels[J]. Corrosion Science, 2011, 53(10): 3346?3355.

        [24] SUN M, XIAO K, DONG C, LI X, ZHONG P. Effect of stress on electrochemical characteristics of pre-cracked ultrahigh strength stainless steel in acid sodium sulphate solution[J]. Corrosion Science, 2014, 89: 137?145.

        Microstructure, mechanical properties and corrosion properties of friction stir welded Al-Zn-Mg-Sc-Zr alloy

        XU Guo-fu1, 2, 3, DUAN Yu-lu1, QIAN Jian1, TANG Lei1, DENG Ying1, 2, YIN Zhi-min1, 2

        (1. School of Materials Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China;2. Key Laboratory of Nonferrous Materials Science and Engineering, Ministry of Education, Central South University, Changsha 410083, China;3. State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha 410083, China)

        The microstructure, mechanical properties and corrosion properties of friction stir welded (FSW) Al-Mg-Mn-Sc-Zr alloy were studied by hardness test, optical microscope (OM) analysis,transmission electron microscope (TEM) analysis,slow-strain-rate tensile (SSRT) test, scanning electron microscope (SEM) analysis and polarisation curve testing. The results show that the microhardness of FSW joint is lower than that of the base metal (BM), and the lowest hardness appears in the thermo-mechanical affected zone (TMAZ). Moreover, according to the SSRT test, the tensile strength and elongation of FSW joint are lower than those of the BM both in air and in 3.5%NaCl (mass fraction) solution. The polarization curve results reveal that the TMAZ exhibits lowest corrosion resistance, the samples are subjected to slow strain rate stretching in air or in 3.5% NaCl (mass fraction) solution, the fracture area is always observed in the thinnest stirred zone (SZ) rather than the TMAZ with worst corrosion resistance. It can be concluded that the stress corrosion does not dominant the cracking, and the friction stir welded Al-Zn-Mg-Sc-Zr alloy exhibits preferable stress corrosion resistance.

        Al-Mg-Mn-Sc-Zr alloy; friction stir welding; stress corrosion cracking; microstructure; mechanical property

        (編輯 李艷紅)

        Project(G2005CB623705) supported by the National Basic Research Program of China; Project (CX2016B041) supported by Hunan Provincial Innovation Foundation for Postgraduate, China; Project(CSUZC201614) supported by Open-End Fund for the Valuable and Precision Instruments for Central South University, China; Project supported by Open-End Fund for the State Key Laboratory of Powder Metallurgy of Central South University, China

        2016-02-24; Accepted date:2016-10-08

        DENG Ying; Tel: +86-731-88877217; E-mail: csuxgf66@csu.edu.cn

        1004-0609(2017)-02-0225-09

        TG174.3

        A

        國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目(G2005CB623705);湖南省研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目(CX2016B041);中南大學(xué)貴重儀器設(shè)備共享開(kāi)放基金資助項(xiàng)目(CSUZC201614);中南大學(xué)粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金資助課題

        2016-02-24;

        2016-10-08

        鄧 英,講師,博士;電話:0731-88877217;E-mail: csuxgf66@csu.edu.cn

        猜你喜歡
        焊縫影響
        是什么影響了滑動(dòng)摩擦力的大小
        基于焊縫余高對(duì)超聲波探傷的影響分析
        焊縫符號(hào)在機(jī)械設(shè)計(jì)圖上的標(biāo)注
        哪些顧慮影響擔(dān)當(dāng)?
        TP347制氫轉(zhuǎn)油線焊縫裂紋返修
        焊縫跟蹤遺傳算法優(yōu)化PID控制仿真研究
        機(jī)器人在輪輞焊縫打磨工藝中的應(yīng)用
        沒(méi)錯(cuò),痛經(jīng)有時(shí)也會(huì)影響懷孕
        媽媽寶寶(2017年3期)2017-02-21 01:22:28
        擴(kuò)鏈劑聯(lián)用對(duì)PETG擴(kuò)鏈反應(yīng)與流變性能的影響
        基于Simulink的跟蹤干擾對(duì)跳頻通信的影響
        久久中文字幕久久久久91| 国产女同va一区二区三区| 亚洲中文中文字幕乱码| 日韩精品一区二区三区人妻在线| 在线观看中文字幕二区| 精品亚洲成av人在线观看| 久久久久久人妻一区精品| 亚洲欧美另类激情综合区| 99精品国产兔费观看久久| 熟妇与小伙子露脸对白| 国产麻豆国精精品久久毛片| 亚洲中文字幕九色日本| 国产超碰人人做人人爽av大片 | 日本av不卡一区二区三区| 亚洲一区二区在线观看免费视频| 激情综合色综合啪啪开心| 鲁一鲁一鲁一鲁一曰综合网| 国产精品久久毛片av大全日韩| 在线免费欧美| 日本午夜伦理享色视频| 一本无码中文字幕在线观| 欧美成人一区二区三区| www.狠狠艹| 日本福利视频免费久久久| 国产一区二区三区天堂| 久久人人爽人人爽人人片av东京热 | 91精品啪在线看国产网站| 免费国产在线精品三区| 日本乱码一区二区三区在线观看| 国产va免费精品高清在线观看| 日本免费人成视频播放| 草莓视频中文字幕人妻系列| 一级二级三一片内射视频| 2021国产精品视频网站| 久久久国产乱子伦精品作者| 亚洲人成7777影视在线观看| 人妻熟女中文字幕在线视频| 巨爆中文字幕巨爆区爆乳| 男人进去女人爽免费视频 | 无遮挡18禁啪啪羞羞漫画| 免费啪啪视频一区|