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鋁合金板激光剪切加工的微觀構造與力學性能
采用近年盛行的EBSD(電子背散射衍射)塑性變形評價方法,根據熱影響層的結晶方位差推斷塑性變形分布,近似計算出位錯密度和積蓄變形能。研究了熱影響層微觀構造與力學特性的關系。
試驗材料使用工業用純鋁1050(A1050-H18)和Al-Mg-Si系合金6022(A6022-H18)。兩種試驗材料均為90%壓下率的冷軋薄板,厚度為1.2mm。激光切割加工使用碳酸氣體激光加工機。激光功率為2.0~4.0kW,切割速度為2.0~10mm/min。采用EBSD方法進行結晶方位分析時,使用日本電子公司的掃描型電子顯微鏡JSM-7001F和TSL公司的反散射電子束衍射裝置OIM Data Collectionver.6.1。測定部位取激光切割面表層部的TD面。
介紹了塑性變形的評價方法,研究熱影響層的微觀構造、局部方位差、結晶方位差與維氏顯微硬度的關系以及位錯密度和積蓄變形能等。試驗研究得出以下結論。
(1)A1050-H18受激光切割的熱影響,呈現出等軸狀再結晶粒,內部組織的局部方位差(KAM)減少。此外,KAM和結晶粒方位分散度(GOS)是隨著激光功率的增加和切割速度的降低而減小,硬度值也降低。
(2)A6022-H18因添加元素的固溶和析出,再結晶受到抑制,存在大部分殘存纖維組織。在切割速度為2.0m/min時,部分再結晶粒粗大,晶粒內的微小方位差減小。
(3)KAM與結晶粒內部位錯密度的關聯性強,GOS與結晶粒單位塑性變形對應,與硬度值變化有定性關系。
(4)在熱影響層,位錯密度和積蓄能減少,其減少率受切削速度條件的控制。
刊名:塑性と加工(日)
刊期:2013年第10期
作者:菊田進作等
編譯:郝長文