دست یابی به ساختار نانو د رورق آلیاژ AZ31 منیزیم د رحین فرایند ECAR

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,251

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES04_330

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1391

چکیده مقاله:

فرایند نورد زاویه ای با کانال های برابر (ECAR) بر مبنای فرآیند پرس زاویه ای با کانال های برابر (ECAR) یک پروسه تغییر فرم پلاستیک شدید است با این تفاوت که توانایی تولید ورق های نازک و طویل را به طور پیوسته امکان پذیر می سازد. در این تحقیق فرآِیند (ECAR) به منظور بررسی امکان ایجاد ساختا رنانو در ورق AZ31 به کار گرفته شد. تاثیر درجه حرارت و تعداد پاس های فرایند بر روی توسعه ریز ساختار بررسی شد. به منظور افزایش اثر ریز دانه شدن و هم چنین جلوگیری از ایجاد ترک، پاس های اول د ردماهای بالاتری نسبت به پاس های آخر انجام شد. نتایج نشان دادند که میزان ریزدانه شدن و همگن شدن توزیع دانه ها با افزایش تعداد پاس ها افزایش یافت و ساختار فوق ریز و کاملا یکنواختی بعد از تکرار 10 پاس از فرایند به دست آمد. با کنترل درجه حرارات ، دانه های د راندازه تقریبا 50-140 nm د رمرزهای دانه های درشت تر ایجاد شد. بعد از انجام فرآیند استحکام آلیاژ کاهش یافته و قابلیت کشش افزایش یافت. سختی آلیاژ بعد از انجام فرایند افزایش یافت و د رپاس های آخر به طور ناچیزی کاهش یافت.

کلیدواژه ها:

آلیاژ منیزیم ، Equal Channel angular Rolling ECAR ، نانو دانه ، تغییر فرم پلاستیک شدید

نویسندگان

فاطمه زهرا حسنی جبلی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مصطفی کتابچی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آسیه حبیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • H.K. Kima, W.J. Kimb. Micro structural instability and strength of ...
  • H.S. Lee, J.S. Park, Y.W. Chang. An internal variable approach ...
  • Ho-Kyung Kim. The grain size dependence of flow stress in ...
  • Tien-Chan Chang, Jian-Yi Wang, Chia-Ming O, Shyong Lee. Grain refining ...
  • G. Ben Hamu, D. Eliezer, L. Wagner. The relation between ...
  • FENG Xiao-ming, AI Tao-tao. Microstructue evolution and mechanical behavior of ...
  • J.A. del Valle, F. Carreio, O.A. Ruano. Inluence of texture ...
  • Jun-Hyun Han, M.Y. Huh, Jin-Yoo Suh, Jae-Chul Lee Controlling the ...
  • C.Y. Nam, J.H. Han , Y.H. Chung, M.C. Shin. Effect ...
  • Jun-Hyun Han, Kyu Hwan Oh, Jae-Chul Lee Effect of accumulative ...
  • K. Xia, J.T. Wang, X.Wu, G. Chen, M. Gurvan. Equal ...
  • R. Lapovok, Y. Estrin , M. _ Popov, S. Rundell, ...
  • H.Q. Sun, Y.-N. Shi, M.-X. Zhang, K.Lu. Plastic strain-induced grain ...
  • Aibin Maa, Jinghua Jiang, Naobumi Saito, Ichinori Shigematsu, Yuchun Yuan, ...
  • S.M. Masoudpanah, R. Mahmudi. The microstructure, tensile, and shear deformation ...
  • Y.Q. Cheng, Z.H. Chen, W. J. Xia, and T. Zhou. ...
  • C.X. Huang, G. Yang, Y.L. Gao, S.D. Wu, Z.F. Zhang. ...
  • S. Tamimi, M. Ketabchi, N. Parvin. Microstructurl evolution and mechanical ...
  • نمایش کامل مراجع