《表1 SiCP/Al-Fe-V-Si坯件不同致密化变形的力学性能》

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《楔形压制铝基复合材料的显微组织及力学性能》


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压下量为10%与50%时试样的拉伸断口形貌见图8。板坯的力学性能在很大程度上取决于沉积颗粒之间的结合状态以及SiCp与铝合金基体结合状态[24],楔形压制压下量为10%时(见图8a),板坯致密度低,在其内部分布有大量孔洞,颗粒间存在氧化边界,SiCp与基体合金之间未达到理想的结合状态,板坯内部的孔洞在拉应力作用下开始产生微裂纹并不断扩大,且拉伸时,部分增强颗粒被拔出,SiCp与基体合金的结合被破坏,使合金的力学性能降低。压下量为50%时(见图8b),合金的致密度明显提高,沉积颗粒之间的孔隙与裂纹消除,SiCp与基体金属之间的裂纹消除,达到理想的冶金结合,可以看到大量的等轴韧窝分布于断口表面,说明SiCp/Al-Fe-V-Si复合材料经楔形压制致密化后出现了典型的韧性断裂特征,此外,材料内部残余孔洞逐渐消除,强化了复合材料的冶金结合,但依旧可以观察到微裂纹延伸扩展的痕迹和增强颗粒拔出而形成的少量凹窝。表明经多道次楔压后SiCp/Al-Fe-V-Si多孔坯件的密度与力学性能得到了明显改善,不过仍有缺陷分布于材料内部,为获得良好的性能须采用进一步的塑性加工消除冶金缺陷。