Во -первых, с точки зрения подготовки материала, 3 - мм - толстый ZK 61 - T5 Magnembel Plate использовали в качестве основного материала, а пластины были ламинированным слоем по слою в соответствии с принципом сварки коленного коленного фрикма с использованием технологии FSAM. Был выбран специфический - инструмент для размера - и параметры процесса для мульти -слоя FSAM были определены посредством предварительных экспериментов по одному слою.
Во -вторых, при изучении микроструктуры, ламинированного блока с сплава магния с высокой прочностью ZK61, был успешно изготовлен в процессе FSAM. Микроструктура в аддитивной зоне представляла собой однородные и мелкие экведические зерна, с размером зерна в диапазоне от 2 до 6 мкм, что было результатом динамической рекристаллизации во время процесса FSAM. Особенно во вторичной зоне перемешивания степень динамической рекристаллизации была более интенсивной, эффективной и равномерно усовершенствовать зерна и сделать микроструктуру более компактной. Кроме того, первичная зона перемешивания (SZ), вторичная зона перемешивания (RE - SZ) и зона разогрева в зоне перемешивания тщательно наблюдались соответственно. Среди них из -за специальных условий обработки во вторичной зоне перемешивания эффект уточнения зерна был замечательным, закладывая основу для улучшения механических свойств.
Кроме того, с точки зрения механических свойств, результаты растягивания слоя - от слоя показали, что средняя предельная прочность на растяжение (UT) в самой верхней аддитивной зоне может достигать 320 МПа, превышающая 275 МПа базового материала, а UT в горизонтальном направлении также могут достигать 265 МПа. Однако из -за высокой интенсивности текстуры продукта анизотропия увеличивалась, и средняя предельная прочность на растяжение в направлении здания составляла лишь 40% от этого в горизонтальном направлении, то есть 109,5 МПа, что указывает на то, что компоненты сплава магния ZK61, изготовленные FSAM, имели очевидную анитропию. Между тем, микроаллетность в зоне перемешивания была между 55 и 70 HV, немного ниже, чем твердость основного материала. Эти данные механического свойства полностью отражали значительное влияние процесса FSAM на механические свойства сплава магния ZK61.
С точки зрения методов исследования, оптический микроскоп (ОМ) и технология дифракции дифракции рассеяния электронов (EBSD) использовались для характеристики микроструктуры в аддитивной зоне. Образцы на растяжение готовили в разных направлениях для испытаний на растяжение, и наблюдалась морфология перелома. Тестер твердости Виккерса использовался для проверки твердости в разных положениях на поперечном участке компонентов FSAM.
Из большого количества изображений, полученных из эксперимента, таких как схематическая схема FSAM, конструкция N -слоя и соответствующие диаграммы поперечного сечения, размеры инструментов, позиции образца, твердость и области испытаний EBSD и схематические диаграммы распределенных и металлографических. diagrams of the tensile strength of single - layer FSAM components at different transverse velocities, the variation diagrams of the tensile strength of single - layer FSAM components at different rotational speeds and different transverse velocities, the macro - morphology diagrams of the multi - layer FSAM additive zone, the EBSD images and grain size diagrams of E1, E2 and E3 regions, pole Рисунки и рисунки обратных полюсов, диаграммы KAM, диаграммы распределения локальной ориентации и различий в ориентации, диаграммы распределения факторов Schmidt, а также диаграммы механических свойств различных образцов, диаграммы вариации твердости вдоль горизонтальных и строительных элементов, а также гидроотюжений, прокат -экологические, всесторонние характеристики, показатели, показатели, показатели, показали, что они обнаружили, и все это показали, что они продемонстрировали. Изготовление сплава магния ZK61 FSAM.
В заключение, процесс FSAM является многообещающим методом изготовления сплава магния ZK61. Он реализует равномерное уточнение микроструктуры и значительное улучшение механических свойств посредством уникального процесса, но также сталкивается с такими проблемами, как анизотропия. В будущем, с глубоким исследованием и улучшением технологии FSAM, сплав ZK61 Magnemble будет иметь более широкое применение в аэрокосмической, автомобильной и других областях.
