Please wait a minute...
金属学报  1998, Vol. 34 Issue (5): 526-530    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
不同应变速率条件下Al_(67)Ti_(25)Mn_8金属间化合物的高温拉伸力学行为
孙坚;傅云义;石荣;孙晓光;胡赓祥
上海交通大学国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海;200030;上海交通大学国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海;200030;上海交通大学国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海;200030;上海交通大学国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海;200030;上海交通大学国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海;200030
THE HIGH TEMPERATURE TENSILE BEHAVIORS OF Al_(67)Ti_(25)Mn_8 INTERMETALLICS UNDER DIFFERENT STRAIN RATES
SUN Jian; FU Yunyi; SHI Rong; SUN Xiaoguang; HU Gengxiang (The Public Laboratory of State Education Commission for High Temperature Materials & High Temperature Tests; Shanghai Jiaotong University; Shanghai 200030)
引用本文:

孙坚;傅云义;石荣;孙晓光;胡赓祥. 不同应变速率条件下Al_(67)Ti_(25)Mn_8金属间化合物的高温拉伸力学行为[J]. 金属学报, 1998, 34(5): 526-530.
, , , , . THE HIGH TEMPERATURE TENSILE BEHAVIORS OF Al_(67)Ti_(25)Mn_8 INTERMETALLICS UNDER DIFFERENT STRAIN RATES[J]. Acta Metall Sin, 1998, 34(5): 526-530.

全文: PDF(1865 KB)  
摘要: 研究了Al67Ti25Mn8金属间化合物在高温不同应变速率条件下的拉伸力学行为.结果表明在3.34×10-5-6.68×10-4s-1范围,随着应变速率的降低,材料的屈服强度显著下降,而拉伸塑性明显升高,塑性最高可达到21%;在低应变速率区高拉伸塑性的获得是由于材料在高温变形过程中发生的动态回复和动态再结晶所致;在高温拉伸时Al67Ti25Mn8金属间化合物是以沿晶方式发生断裂在较高应变速率下材料的低塑性沿晶断裂表明Al67Ti25Mn8的晶界结合强度仍较弱
关键词 三铝化合物高温变形动态回复动态再结晶    
Abstract:The tensile tests of Al67Ti25Mn8 intermetallic compound were performed at 1173 K and at the range of strain rates from 3.34×10-5 to 6.68× 10-4 s-1. The results show that with decreasing strain rates, the yield stress decreases and the tensile ductility increases from 2.8% to 21%. The good high temperature ductility at low strain rates is attributed to dynamic recovery and dynamic recrystallization during deformation. The fractured surfaces of this compound are intergranular, which suggests that the grain boundaries of this alloy are also intrinsic weak.
Key wordstri-aluminide    high temperature deformation    dynamic recovery    dynamic recrystallization
收稿日期: 1998-05-18     
基金资助:国家自然科学基金!59771005
1Hu G X, Chen S P, Wu X H, Chen X F J Mater Res, 1991;6: 957
2Kumar K S and Brown S A Philos Mag,1992;65:91
3Hu G X,Chen S P,Wu X H,Rong Y H;Chen X F Proc of the Int Workshop of Ordered Intermetallics,Hangzhou,1992:78
4Brown S A, Kumar K S. Scr Metall Matet 1990; 24: 505
5Kumar K S,Brown S A.Intermetallics,1996;4:231
6Vedula K,Stephens J R. Mater Res Soc Symp Proc,1987 81:381
7Taksugi T, Rikukawa S, Hanada S. Acta Metall Mater, 1992; 40: 1895N
[1] 李景仁, 谢东升, 张栋栋, 谢红波, 潘虎成, 任玉平, 秦高梧. 新型低合金化高强Mg-0.2Ce-0.2Ca合金挤压过程中的组织演变机理[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1087-1096.
[2] 李福林, 付锐, 白云瑞, 孟令超, 谭海兵, 钟燕, 田伟, 杜金辉, 田志凌. 初始晶粒尺寸和强化相对GH4096高温合金热变形行为和再结晶的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 855-870.
[3] 娄峰, 刘轲, 刘金学, 董含武, 李淑波, 杜文博. 轧制态Mg-xZn-0.5Er合金板材组织及室温成形性能[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1439-1447.
[4] 吴彩虹, 冯迪, 臧千昊, 范诗春, 张豪, 李胤樹. 喷射成形AlSiCuMg合金的热变形组织演变及再结晶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 932-942.
[5] 任少飞, 张健杨, 张新房, 孙明月, 徐斌, 崔传勇. 新型Ni-Co基高温合金塑性变形连接中界面组织演化及愈合机制[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 129-140.
[6] 姜伟宁, 武晓龙, 杨平, 顾新福, 解清阁. 热轧硅钢表层动态再结晶区形成规律及剪切织构特征[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1545-1556.
[7] 倪珂, 杨银辉, 曹建春, 王刘行, 刘泽辉, 钱昊. 18.7Cr-1.0Ni-5.8Mn-0.2NNi型双相不锈钢的大变形热压缩软化行为[J]. 金属学报, 2021, 57(2): 224-236.
[8] 陈文雄, 胡宝佳, 贾春妮, 郑成武, 李殿中. 热变形后Ni-30%Fe模型合金中奥氏体的亚动态软化行为[J]. 金属学报, 2020, 56(6): 874-884.
[9] 张阳, 邵建波, 陈韬, 刘楚明, 陈志永. Mg-5.6Gd-0.8Zn合金多向锻造过程中的变形机制及动态再结晶[J]. 金属学报, 2020, 56(5): 723-735.
[10] 武华健, 程仁山, 李景仁, 谢东升, 宋锴, 潘虎成, 秦高梧. Al含量对Mg-Sn-Ca合金微观组织与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1423-1432.
[11] 张勇, 李鑫旭, 韦康, 万志鹏, 贾崇林, 王涛, 李钊, 孙宇, 梁红艳. 850 ℃涡轮盘用新型变形高温合金GH4975挤压棒材热变形规律研究[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1401-1410.
[12] 刘杨,王磊,宋秀,梁涛沙. DD407/IN718高温合金异质焊接接头的组织及高温变形行为[J]. 金属学报, 2019, 55(9): 1221-1230.
[13] 李旭,杨庆波,樊祥泽,呙永林,林林,张志清. 变形参数对2195 Al-Li合金动态再结晶的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(6): 709-719.
[14] 邓亚辉,杨银辉,曹建春,钱昊. 23Cr-2.2Ni-6.3Mn-0.26NNi型双相不锈钢动态再结晶行为研究[J]. 金属学报, 2019, 55(4): 445-456.
[15] 万志鹏, 王涛, 孙宇, 胡连喜, 李钊, 李佩桓, 张勇. GH4720Li合金热变形过程动态软化机制[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 213-222.