《表1 不同状态下的试验合金在室温和高温下的力学性能》

《表1 不同状态下的试验合金在室温和高温下的力学性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《铸造镁合金Mg-2.6Nd-1.5Gd-0.5Zn-0.5Zr组织和性能研究》


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图9为试验合金经T6处理后在室温和高温拉伸后断口表面的SEM形貌。图9a为室温拉伸试验合金断口表面,其主要由大量各个方向都有的小解理面(非晶体学平面)和少量河流花样的大解理面(晶体学平面)以及少量二次裂纹组成。因此,时效峰值态试验合金的断裂机制为混合的穿晶准解理断裂和解理断裂,以准解理断裂为主。图9b所示,峰值时效态试验合金250℃时拉伸断口表面主要由较多的浅韧窝、撕裂棱、晶界以及少量二次裂纹组成。韧窝中可以观察到方块相,并且少部分韧窝中含有较大的断裂方块相,这对试验合金的高温塑性产生不利影响;此外,三角晶界处分布着大量的撕裂棱和二次裂纹,并且出现了晶界滑移现象。高温下晶界强度弱于晶内强度,因此在外力作用下,晶界率先发生移动,在三角晶界处很容易引起应力集中导致裂纹萌生。相比室温拉伸断口,其塑性特征明显增加,与其相对较高的断裂伸长率相对应(与表1对应),拉伸断裂机制为沿晶断裂。