CN108251773B - 一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品 - Google Patents

一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品 Download PDF

Info

Publication number
CN108251773B
CN108251773B CN201810129996.4A CN201810129996A CN108251773B CN 108251773 B CN108251773 B CN 108251773B CN 201810129996 A CN201810129996 A CN 201810129996A CN 108251773 B CN108251773 B CN 108251773B
Authority
CN
China
Prior art keywords
extrusion
magnesium alloy
blank
strength
wrought magnesium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810129996.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108251773A (zh
Inventor
王永建
钟丽萍
豆雨辰
顾焱灵
龚敏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sichuan University of Science and Engineering
Original Assignee
Sichuan University of Science and Engineering
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sichuan University of Science and Engineering filed Critical Sichuan University of Science and Engineering
Priority to CN201810129996.4A priority Critical patent/CN108251773B/zh
Publication of CN108251773A publication Critical patent/CN108251773A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108251773B publication Critical patent/CN108251773B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/06Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of magnesium or alloys based thereon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C23/00Alloys based on magnesium
    • C22C23/04Alloys based on magnesium with zinc or cadmium as the next major constituent

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

本发明涉及一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品,属于镁合金加工技术领域,该方法主要包括固溶处理、冷却、挤压前预热处理、镦粗、静态高压处理及挤压成型六个工序,该方法既无需特殊的加热设备,也无需挤压前漫长的时效处理工艺,在挤压制备变形镁合金的同时即可完成,大大地降低了生产成本,节约了生产时间,适合大规模的工业化生产。由该方法制备出的变形镁合金具备高强高韧的特性。

Description

一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品
技术领域
本发明属于镁合金加工技术领域,具体涉及一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品。
背景技术
镁合金具有比强度高、刚性优良、密度小的特点,被誉为21世纪绿色可回收且不污染环境的清洁材料。近年来,航天航空、3C电子产品及军工领域对镁合金的需求日益增长,铸造镁合金的力学性能已无法满足需求,通过挤压、轧制、锻造等塑性加工方法变形后,镁合金的综合力学性能得到改善。但由于镁合金的密排六方结构,镁合金具有强烈的各向异性和较差的塑性变形能力,这两方面的问题都严重限制了镁合金作为结构承重件的应用。
根据文献报道,镁合金在热变形过程中会动态析出细小第二相,细小第二相可以显著地增加动态再结晶形核点,钉扎晶界迁移,起到细化镁合金微观结构的作用,进而改善了镁合金的综合力学性能。因此,充分利用析出相来细化晶粒组织对于提升镁合金的综合性能和改善后续的加工成形都具有十分重大的意义。
近年来,学者们开展了一系列利用细小析出相细化镁合金晶粒组织的研究工作,其中有显著突出效果的是挤压前预时效(APE),该工艺是在镁合金进行热变形之前进行长时间的时效处理,使得镁合金在时效处理过程中析出细小且弥散分布的第二相,进而在后续的热变形过程中细化合金组织。但是该工艺对时效时间和时效温度非常敏感,若时效工艺不当则易形成粗大的第二相颗粒,反而降低了镁合金的力学性能。并且,该工艺针对不同的合金需要探索不同的峰值时效时间,对于组织稳定好的镁合金,如Mg-Sn合金,峰值时效时间一般为300h,该工艺耗时较长,不适合商业化生产。因此,急需一种在短时间内能够促进镁合金析出大量细小第二相且能够通用于提升多种镁合金机械性能的形变热处理工艺。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的之一在于提供一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法;目的之二在于提供一种高强高韧变形镁合金。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
1、一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法,所述方法包括如下步骤:
(1)将镁合金坯料固溶处理后冷却,随后再进行挤压前预热处理,得到温度均匀分布的挤压坯料;
(2)将步骤(1)中的挤压坯料放入挤压筒中,挤压镦粗至填满挤压筒;
(3)对经步骤(2)处理后的挤压坯料进行静态高压处理,使每单位面积的所述挤压坯料在挤压方向上所承受压强为30-70MPa,保载时间为4-10min;
(4)将经步骤(3)处理后的挤压坯料挤压成型,空冷后制得高强高韧变形镁合金。
进一步,步骤(1)中,所述固溶处理具体为420℃下保温14h。
进一步,步骤(1)中,所述预热处理具体为在300-420℃下预热40min。
进一步,步骤(3)中,所述静态高压处理,使每单位面积的所述挤压坯料在挤压方向上所承受压强为40-50MPa。
进一步,步骤(3)中,所述保载时间为5-8min。
进一步,步骤(4)中,所述挤压成型的过程中,挤压速度为2-20mm/s。
进一步,步骤(1)中,所述镁合金坯料由如下组分组成:Zn 5.45wt%,Mn0.45wt%,不可避免杂质≤0.10wt%,余量为Mg。
进一步,步骤(1)中,所述镁合金坯料直径为70-80mm。
进一步,步骤(2)中,所述挤压筒的直径为85mm。
2、由所述的挤压方法制备的高强高韧变形镁合金。
本发明的有益效果在于:本发明提供一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品,该方法相比常规方法,增加了静态高压处理工艺,在这一过程中,每单位面积的镁合金挤压坯料在挤压方向上所承受压强为30-70MPa,并保持4-10min,可以有效诱导镁合金中第二相更快速地析出,促进了析出动力学。同时能够改变析出相的取向和形貌等特征,使得析出相长轴垂直于镁合金基体的基面,从而能够更好地强化合金。此外,随着析出相体积百分数的增大,在挤压过程中能够破碎成为更多细小的第二相颗粒,对晶界迁移起到了阻碍作用,同时析出的第二相颗粒也起到了充当动态再结晶形核点的作用,增大形核速率,使其具有更加细小均匀的晶粒组织,从而制得综合力学性能优良的变形镁合金制品。进一步,该方法既无需特殊的加热设备,也无需挤压前漫长的时效处理工艺,在挤压制备变形镁合金的同时即可完成,大大地降低了生产成本,节约了生产时间,适合大规模的工业化生产。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:
图1为实施例1和对比实施例1中制备的镁合金板材的力学性能测试曲线图;
图2为实施例1中制备的镁合金板材的微观组织结构图;
图3为对比实施例1中制备的镁合金板材的微观组织结构图;
图4为实施例2和对比实施例2中制备的镁合金棒材的力学性能测试曲线图;
图5为实施例2中制备的镁合金棒材的微观组织结构图;
图6为对比实施例2中制备的镁合金棒材的微观组织结构图。
具体实施方式
下面将对本发明的优选实施例进行详细的描述。
实施例1
制备高强高韧变形镁合金板材
(1)将直径为80mm的镁合金坯料在420℃下保温14h后水冷,然后在380℃下预热40min,得到温度均匀分布的挤压坯料,该镁合金坯料由如下组分组成:Zn 5.45wt%,Mn0.45wt%,不可避免杂质≤0.10wt%,余量为Mg;
(2)将步骤(1)中的挤压坯料放入直径为85mm的挤压筒中,挤压镦粗至填满挤压筒;
(3)对经步骤(2)处理后的挤压坯料进行静态高压处理,使每单位面积的所述挤压坯料在挤压方向上所承受压强为47MPa,保载时间为6min;
(4)将经步骤(3)处理后的挤压坯料按20mm/s的挤压速度挤压成厚度为3mm、宽度为60mm的变形镁合金板材,空冷后制得高强高韧变形镁合金板材。对该镁合金板材进行力学性能测试,测试结果如图1中A曲线所示,由图1中A曲线可知,镁合金板材的抗拉强度达到348MPa,屈服强度达到217MPa,延伸率达到5.7%。利用光学显微镜观察该镁合金板材的微观组织结构,结果如图2所示,由图2可知,该镁合金板材在挤压过程中发生了完全动态再结晶,组织均匀,其平均晶粒尺寸约为15μm。
对比实施例1
(1)将直径为80mm的镁合金坯料在420℃下保温14h后水冷,然后在380℃下预热40min,得到温度均匀分布的挤压坯料,该镁合金坯料由如下组分组成:Zn 5.45wt%,Mn0.45wt%,不可避免杂质≤0.10wt%,余量为Mg;
(2)将步骤(1)中的挤压坯料放入直径为85mm的挤压筒中,挤压镦粗至填满挤压筒;
(3)将经步骤(2)处理后的挤压坯料按20mm/s的挤压速度挤压成厚度为3mm、宽度为60mm的变形镁合金板材,空冷后制得高强高韧变形镁合金板材。对该镁合金板材进行力学性能测试,测试结果如图1中B曲线所示,由图1中B曲线可知,通过传统挤压方法制得镁合金板材的屈服强度为297MPa,屈服强度为176MPa,延伸率为4.4%。利用光学显微镜观察该镁合金板材的微观组织结构,结果如图3所示,由图3可知,合金组织为未完全动态再结晶,晶粒组织不均匀,其平均晶粒尺寸约为26μm。
实施例2
制备高强高韧变形镁合金棒材
(1)将直径为80mm的镁合金坯料在420℃下保温14h后空冷,然后在300℃下预热40min,得到温度均匀分布的挤压坯料,该镁合金坯料由如下组分组成:Zn 5.45wt%,Mn0.45wt%,不可避免杂质≤0.10wt%,余量为Mg;
(2)将步骤(1)中的挤压坯料放入直径为85mm的挤压筒中,挤压镦粗至填满挤压筒;
(3)对经步骤(2)处理后的挤压坯料进行静态高压处理,使每单位面积的所述挤压坯料在挤压方向上所承受压强为45MPa,保载时间为5min;
(4)将经步骤(3)处理后的挤压坯料按20mm/s的挤压速度挤压成直径为16mm的变形镁合金棒材,空冷后制得高强高韧变形镁合金棒材。对该镁合金棒材进行力学性能测试,测试结果如图4中A曲线所示,由图4中A曲线可知,镁合金棒材的抗拉强度达到327MPa,屈服强度达到226MPa,延伸率达到18.2%。利用光学显微镜观察该镁合金棒材的微观组织结构,结果如图5所示,由图5可知,该镁合金棒材在挤压过程中发生了完全动态再结晶,组织均匀,其平均晶粒尺寸约为29μm。
对比实施例2
(1)将直径为80mm的镁合金坯料在420℃下保温14h后空冷,然后在300℃下预热40min,得到温度均匀分布的挤压坯料,该镁合金坯料由如下组分组成:Zn 5.45wt%,Mn0.45wt%,不可避免杂质≤0.10wt%,余量为Mg;
(2)将步骤(1)中的挤压坯料放入直径为85mm的挤压筒中,挤压镦粗至填满挤压筒;
(3)将经步骤(2)处理后的挤压坯料按20mm/s的挤压速度挤压成直径为16mm的变形镁合金棒材,空冷后制得高强高韧变形镁合金棒材。对该镁合金棒材进行力学性能测试,测试结果如图4中B曲线所示,由图4中B曲线可知,镁合金棒材的抗拉强度为278MPa,屈服强度为216MPa,延伸率为9.8%。利用光学显微镜观察该镁合金棒材的微观组织结构,结果如图6所示,由图6可知,合金组织为未完全动态再结晶,晶粒组织不均匀,其平均晶粒尺寸约为31μm。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。

Claims (6)

1.一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
(1)将镁合金坯料固溶处理后冷却,随后再进行挤压前预热处理,得到温度均匀分布的挤压坯料;所述镁合金坯料由如下组分组成:Zn 5.45wt%,Mn 0.45wt%,不可避免杂质≤0.10wt%,余量为Mg;所述固溶处理具体为420℃下保温14h;所述预热处理具体为在300-420℃下预热40min;
(2)将步骤(1)中的挤压坯料放入挤压筒中,挤压镦粗至填满挤压筒;
(3)对经步骤(2)处理后的挤压坯料进行静态高压处理,使每单位面积的所述挤压坯料在挤压方向上所承受压强为30-70MPa,保载时间为4-10min;
(4)将经步骤(3)处理后的挤压坯料挤压成型,空冷后制得高强高韧变形镁合金;所述挤压成型的过程中,挤压速度为2-20mm/。
2.根据权利要求1所述的一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法,其特征在于,步骤(3)中,所述静态高压处理,使每单位面积的所述挤压坯料在挤压方向上所承受压强为40-50MPa。
3.根据权利要求1所述的一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法,其特征在于,步骤(3)中,所述保载时间为5-8min。
4.根据权利要求1所述的一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法,其特征在于,步骤(1)中,所述镁合金坯料直径为70-80mm。
5.根据权利要求4所述的一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法,其特征在于,步骤(2)中,所述挤压筒的直径为85mm。
6.由权利要求1-5任一项所述的挤压方法制备的高强高韧变形镁合金。
CN201810129996.4A 2018-02-08 2018-02-08 一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品 Active CN108251773B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810129996.4A CN108251773B (zh) 2018-02-08 2018-02-08 一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810129996.4A CN108251773B (zh) 2018-02-08 2018-02-08 一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108251773A CN108251773A (zh) 2018-07-06
CN108251773B true CN108251773B (zh) 2020-01-24

Family

ID=62744271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810129996.4A Active CN108251773B (zh) 2018-02-08 2018-02-08 一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108251773B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109628862A (zh) * 2019-01-31 2019-04-16 重庆大学 一种提高变形镁合金综合性能的连续锻造挤压加工新方法
CN109848228B (zh) * 2019-01-31 2020-12-25 重庆大学 一种细化镁合金挤压型材组织的方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101109061B (zh) * 2007-08-10 2010-05-26 中国兵器工业第五二研究所 镁合金室温静液挤压变形强化工艺
CN101407879A (zh) * 2008-11-26 2009-04-15 西南大学 含Yb变形镁合金及其动态析出强韧化制备方法
CN103469130A (zh) * 2013-09-03 2013-12-25 广州有色金属研究院 一种稀土镁合金的热变形强化方法
CN105755340B (zh) * 2014-12-17 2017-12-26 宝山钢铁股份有限公司 低成本高强高韧高导热变形镁合金及其制备方法
CN104759839A (zh) * 2015-04-19 2015-07-08 山西晋隆发科技有限责任公司 一种载货汽车和大客车镁轮毂的锻旋成形方法
CN105714168A (zh) * 2016-03-25 2016-06-29 中国兵器科学研究院宁波分院 一种高屈服强度镁合金及其制备方法
CN106216936B (zh) * 2016-08-16 2018-11-27 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 一种镁合金铸件的修复方法
CN106544607B (zh) * 2016-10-19 2018-02-09 航天材料及工艺研究所 一种消除高强稀土镁合金薄壁铸件残余应力的方法
CN106624629A (zh) * 2016-11-23 2017-05-10 歌尔股份有限公司 一种金属产品加工方法
CN107363474A (zh) * 2017-07-12 2017-11-21 深圳市中创镁工程技术有限公司 一种镁合金轮毂生产工艺及系统
CN107626761B (zh) * 2017-10-10 2019-04-16 太原理工大学 制备高强韧性镁合金板材的挤压装置及加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108251773A (zh) 2018-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108179343B (zh) 一种超细晶高熵合金的制备方法
CN108220725B (zh) 一种高性能镁合金棒材的制备方法
CN113293273B (zh) 一种紧固件用2xxx系铝合金棒材、线材的加工方法
CN106862272B (zh) 一种高强度高延展性镁合金板材的制备方法
CN110066951B (zh) 一种超高塑性镁合金及其变形材制备方法
CN110643853B (zh) 一种高强韧高稳定性TiAl-Ni合金板材的制备方法
CN103447433B (zh) 一种大尺寸镁合金锻饼的制备方法
KR20090083701A (ko) 고강도 마그네슘 합금 판재 및 그 제조방법
CN113430403B (zh) 一种预时效制备高强韧稀土镁合金的方法
CN107699830B (zh) 一种同时提高工业纯钛强度和塑性的方法
CN103388115B (zh) 一种高强韧镁合金棒材的制备方法
CN103045974A (zh) 提高变形铝合金强度并保持其塑性的热加工方法
CN109536803B (zh) 一种高延展性低稀土镁合金板材及其制备方法
CN112760578B (zh) 一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法
Chen et al. Evolution of grain structure, micro-texture and second phase during porthole die extrusion of Al–Zn–Mg alloy
CN114395717A (zh) 一种Co-Ni-Cr-Fe-W系高密度高塑性的高熵合金及其制备方法
CN108251773B (zh) 一种制备高强高韧变形镁合金的挤压方法及产品
US11351585B2 (en) Preparation method for a high-strength extruded profile of Mg—Zn—Sn—Mn alloy
CN111041311A (zh) 一种具有低成本高性能稀土镁合金及制备技术
CN112251691B (zh) 一种5a90铝锂合金超细晶板材的制备方法
CN114855107B (zh) 一种低密度Nb-Ti-Al-V-Zr-C铌合金棒材的制备方法
CN113913660B (zh) 一种热冷交替轧制制备镁合金板材的方法
CN109097648A (zh) 一种Mg-Al-Ca-Ce系镁合金及其制备方法
CN110802125B (zh) 一种镁合金棒材的制备方法
RU2345173C1 (ru) Способ получения сверхпластичных листов из алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-литий

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant