镁合金变形织构的调控及强韧化机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51204117
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0412.有色金属冶金
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The ZK60 magnesium alloy with different texture type and texture strength will be prepared by changing the path of the plastic deformation, i.e. by ajusting the ratio of accumulative extrusion deformation to accumulative compression deformation. The effects of the initial micrsotructure, extrustion/upsetting rotio, cumulative deformation and deformation temperature on the texture of the ZK60 alloy will be studied using EBSD, TEM, SEM, etc. In order to reveal the metal flow regularity, the FEM software will be used to simulate the temperature field, stress field, strain field and flow field of the ZK60 alloy during plastic deformation. Combined with the experimental research, the relationship between the texture evolustion and the metal plastic flow will be studied. The three-dimensional crystal viscoplastic self-consistent(VPSC) code is going to established to predict the texture evolution and mechanical properties of ZK60 alloy. Based on experimental and simulation results, the effects mechanism of deformation mode on the texture evolution, and the texture control method of magnesium alloy will be researched. The interaction mechanism between the plastic deformation mechanism and the texture evolution will be systematic analysed, with the purpose to reveal the strengthening mechanism of magnesium alloy.
通过改变塑性变形路径,调整总挤压变形量和总镦粗变形量的比值,制备织构类型和织构集中度系列变化的ZK60镁合金。利用EBSD、TEM等手段,研究初始组织、挤压/镦粗比、累积变形量、变形温度等对镁合金织构类型和集中度的影响。利用有限元分析软件模拟镁合金在变形过程中的温度场、应力场、应变场和流场分布特征,掌握变形过程中金属材料流动规律。结合实验研究,分析变形织构演变与金属塑性流动之间的内在联系。建立三维晶体粘塑性自适应数值分析模型,预测织构的演变规律和材料力学性能。基于实验和模拟结果,分析塑性变形方式和变形条件对镁合金织构的影响规律,探索镁合金变形织构的调控机理。深入分析镁合金塑性变形机制与织构演变之间的相互影响机制,揭示镁合金织构的强韧化机制。

结项摘要

镁合金滑移系较少,易于形成较强的变形织构,在很大程度上决定了镁合金的力学性能。本项目旨在掌握镁合金变形织构形成和演化机理,以其对力学性能的影响规律,探索镁合金变形织构的调控技术。项目通过调整塑性变形工艺及参数,制备了织构类型和集中度系列变化的镁合金。研究了初始组织、变形量、变形温度等对织构类型和集中度的影响。利用有限元分析软件模拟了镁合金在变形过程中的温度场、应力场、应变场和流场分布特征,掌握了变形过程中金属材料流动规律。分析了变形织构演变与金属塑性流动之间的内在联系。研究了丝织构ZK60和AZ31镁合金挤压棒室温三向拉伸与压缩力学行为,考察了塑性变形过程中变形机制激活情况和织构演变规律,分析了塑性变形机制与织构演变之间的相互影响机理。获得以下研究结果:(1)镁合金的变形机制决定了其在变形过程中容易形成较强的变形织构,导致镁合金力学性能的各向异性和拉压不对称性。变形织构类型主要取决于其所发生的塑性变形方式,而织构集中度则受变形温度、变形量和第二相的综合影响,其中受第二相的影响最大,第二相硬度越高,变形织构集中度越低。(2)开发了两种往复挤压制备块体超细晶镁合金的技术,利用有限元技术分析了材料在变形过程中的各物理场变化规律,优化了模具结构;(3)基于黏塑性自洽模型,建立了耦合滑移和孪生的晶体塑性力学模型,优化了模型硬化参数,利用实验数据验证了模型的可靠性;(4)塑性变形是各变形机制相互竞争激活的结果,各变形机制的激活受各自临界剪切应力和分切应力的共同影响,织构主要是通过影响变形机制的Schmit因子来影响塑性变形的;室温轴向拉伸变形初期以基面滑移为主,轴向压缩前期以拉伸孪生为主,是丝织构镁合金存在室温拉-压屈服不对称现象的主要原因;三向压缩变形初期,变形机制以拉伸孪生为主,屈服强度相近;后期随着织构对变形机制影响的不同导致了力学各向异性;(5)变形机制与织构演变相互作用,共同影响镁合金塑性变形力学行为,最终决定了其力学性能,可以通过调控织构以到达优化合金力学性能的目的。本研究将为制备高性能变形镁合金开辟新途径,对认识镁合金织构演变机理、塑性变形机制和丰富镁合金的塑性变形理论、控制镁合金的组织结构及织构,以及开发高性能镁合金及镁合金成形制备技术具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Strength Analysis of the Carbon-Fiber Reinforced Polymer Impeller Based on Fluid Solid Coupling Method
基于流固耦合方法的碳纤维增强聚合物叶轮强度分析
  • DOI:
    10.1155/2014/803261
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lin, Jinbao;Jin, Yanjuan;Cui, Xiaochao
  • 通讯作者:
    Cui, Xiaochao
AZ31B镁合金板材轧制边裂与温度场研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄庆学;马自勇;林金保;李志刚
  • 通讯作者:
    李志刚
大塑性变形技术在工业领域的应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任伟杰;林金保
  • 通讯作者:
    林金保
Influence of Grain Refinement and Texture Evolution on the Yield Strength of Mg Alloy Processed by Cyclic Extrusion and Compression
晶粒细化和织构演变对循环挤压压缩镁合金屈服强度的影响
  • DOI:
    10.2320/matertrans.ma201306
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Materials Transactions
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Jinbao Lin;Qudong Wang;Yanxia Chen;Xiaochao Cui
  • 通讯作者:
    Xiaochao Cui
β-Mg17Al12相对AZ31B镁合金铸轧板边裂行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄庆学;马立峰;林金保;庞志宁
  • 通讯作者:
    庞志宁

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

镁合金板材轧辊流体传热液固耦合传热模型研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张国花;马立峰;黄庆学;黄志权;林金保;刘鹏涛;房大庆
  • 通讯作者:
    房大庆
基于GTN 模型的AZ31 镁合金手机壳拉深工艺分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    太原科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李倩;林金保;张俊婷;张柱;崔小朝
  • 通讯作者:
    崔小朝
浮动油封O型圈粘弹性行为研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    润滑与密封
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘二强;孔令宇;赵广辉;李华英;林金保;贾有;刘俊
  • 通讯作者:
    刘俊
Creep correction of elastic modulus and hardness for viscoelastic materials during microindentation
微压痕过程中粘弹性材料弹性模量和硬度的蠕变校正
  • DOI:
    10.1002/pat.5142
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Polymers for Advanced Technologies
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    刘二强;孔令宇;肖革胜;林金保;赵广辉;李华英
  • 通讯作者:
    李华英
Rate sensitivity and deformation mechanism of semicrystalline polymers during instrumented indentation
仪器压痕过程中半结晶聚合物的速率敏感性和变形机制
  • DOI:
    10.1002/pol.20200767
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Polymer Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘二强;武建国;李华英;刘海涛;赵广辉;孔令宇;林金保;肖革胜;贾有
  • 通讯作者:
    贾有

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

林金保的其他基金

镁板轧制成形过程边部裂纹萌生及扩展机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目
镁板轧制成形过程边部裂纹萌生及扩展机制研究
  • 批准号:
    52275356
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码