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Mg/Si 比对 Al-Mg-Si 挤压铝合金折弯外表面开裂的影响

张 奇*1, 罗 杰1, 许 栩达1, 张 凌超1, 万 里2, 路 凯3
1、广东和胜工业铝材股份有限公司
2、广东凤铝铝业有限公司
3、宣城鑫艺特金属材料有限公司

摘要


本论文通过电镜观察研究了 Mg/Si 比对 Al-Mg-Si 挤压铝合金折弯外表面开裂的影响 。结果表明:在 Al-Mg-Si
合金中,当 Mg 和 Si 总量为 1.3wt.% 时,将 Mg/Si 质量比从 0.63(A1 合金)提高到 1.60(A2 合金),微米级第二相粒子
在热挤压过程中进一步破碎、细化,同时还消除了挤压合金中晶界沉淀相和无沉淀析出带(PFZ),提高了晶粒间结合强度,
从而使得 A2 合金折弯 90°后折弯外表面未出现开裂现象,对应等效折弯角较 A1 合金(85°)提高 16°。

关键词


Mg/Si 比;Al-Mg-Si 合金;表面开裂;晶界沉淀相

全文:

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参考


[1] Standardization department. DBL 4919: extruded

AlMgSi sections for body components[S]. Stuttgart: Mercedes-

Benz, 2019.

[2] Standardization department. GS 93047: aluminum

materials for body and chassis extruded profiles requirements and

tests[S]. Munich: BMW group, 2020.

[3] N. Parson, J. F. Béland, J. Fourmann. Extrusions for

automotive crash applications[C]. WCX 17: SAE World Congress

Experience, 2017, 1-9.

[4] 万里 , 张奇 , 张勇 , 等 . Cr 和 Mn 对汽车用铝合金型

材压溃性能的影响 [J]. 材料导报 , 2022, (18): 146-149.

[5] 孟祥军 , 姜珊 , 谢莎 , 等 . 6082 铝合金挤压型材折

弯性能研究 [J]. 有色金属加工 , 2019, 48(1): 43-46.

[6] 高彤 , 杨学均 , 崔家铭 , 等 . 淬火工艺对 6008 铝合

金型材折弯及压溃性能影响 [J]. 有色金属加工 , 2022, (1): 33-

36.

[7] 孙晓丽 , 李秋梅 . Mn 含量对 6xxx 系铝合金挤压型

材组织和性能的影响 [J]. 热处理技术与装 , 2020, (3): 48-52.

[8] Society for Testing and Materials. DIN 50125: testing of

metallic materials-tensile test pieces[S]. Berlin: German Standardization

Insititution, 2016.

[9] Standardization department. VDA 238-100: bending

test for metallic semi-finished materials[S]. Munich: BMW group,

2020

[10] 王宇 . 再生变形 Al-Mg-Si-Mn-Fe 合金成分优化设

计与应用 [D]. 长沙 : 中南大学 , 2020.

[11] Mitsutoshi K, Tvergaard V, Tetsuya O. Simulations

of micro-bending of thin foils using a scale dependent crystal

plasticity model[J]. Modelling and Simulation in Materials Science

and Engineering, 2007, (15): 13-22.

[12] 叶於龙 , 杨昭 , 徐雪璇 , 等 . 过量 Mg、Si 元素对

6101 电工导线性能影响及机制 [J]. 稀有金属材料与工程 ,

2016, 45(4): 968-973.

[13] Steele D, Evans D, Nolan P, et al. Quantification of grain

boundary precipitation and the influence of quench rate in 6XXX

aluminum alloys[J]. Materials Characterization, 2007, 58: 40-45.

[14] Ragab A R, Saleh C A. Evaluation of bendability of

sheet metals using void coalescence models[J]. Materials Science

and Engineering: A, 2005, 395: 102-109.




DOI: http://dx.doi.org/10.12361/2661-376X-07-02-169159

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