ISSN ONLINE(2319-8753)PRINT(2347-6710)
ManjunathaB1,Karthik RajkV2MHAnnaiah2号、DavisPSkriah4号、Harendra Kumar H.V5号 机械工程系高级教授,印度卡纳塔克州班加洛理工学院 机械工程系PG学生,印度卡纳塔克州班加洛理工学院2 PG教授兼协调员印度卡纳塔克Acharya理工学院3 印度卡纳塔克州班加罗尔Acharya理工学院机械工程系高级教授4 PG学院学生,机械工程系,印度卡纳塔克邦加洛理工学院5 |
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A2014合金使用永久模组重构法加固石墨不同百分比热处理(T6)测试微结构机械性能Pin-on-Disc设备用于研究穿行速度常数为1m/s和压力为0.35MPa微结构研究显示矩阵中石墨统一分布,转而提高机械性能并穿戴抗药性比非加固材料热处理进一步改善机械特性并穿戴抗药性机械特性和穿戴阻抗力的改善可归结为石墨统一分布和矩阵联结
关键字 |
复合物、MMC微结构、机械特性、穿行行为和热处理 |
导 言 |
铝-硅合金拥有轻重、高特异强度和高传热能力,使合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合金合Al-Si合金广泛用于各种IC引擎,如圆柱块、圆柱头和活塞飞机泵部件、飞机结构控制部件、汽车传输、飞机配件、冷水柱块和核电装置应用偏耗合金和超耗合金都可使用为有用的引擎块材,因为它们有适当的抗药性并高强度比重有大量研究 Al-Si合金机械行为尝试通过各种制造过程、热处理、加固硬软加固等提高al-Si-Mg |
本文试图研究热处理对A2014机械属性和三维行为及其复合物的影响 |
二.材料类 |
A2014合金用石墨加固并用液态冶金路线投送,使用圆柱形条状长为300毫米直径为25毫米的永久模条热处理 |
图3.1:A2014播种 |
三.测试 |
A:微结构 |
微结构检验样本是按标准冶金程序编译的,嵌入用90毫升水、4毫升高频、4毫升HF、4毫升H2SO4和2gCRO3编译并用光显微镜检验 |
图3.2至3.6显示热处理合金及其复合中石墨加固的统一分布中文脚本表示Cu、Si和Mn |
B:硬性测试 |
硬性测试按ASTME10规范使用Brinell硬性测试器进行测试随机选择地表点进行,在缩进与距离试样边缘间保持足够的间距 |
图3.7显示直径20毫米和长度15毫米的硬性测试标本Fig显示凝热处理复合物的硬性值硬性值随粒子增量达5%而增增量并观察硬性值下降温度处理观察到硬度量增高,热处理A2014材料值高达98.66% |
C:紧张测试 |
表四显示A2014及其复合性终拉强度 |
表四显示UTSA2014综合物投影和热处理条件A2014和Gr10热处理后分别有UTS值344.19MPa和296.32MPa,而值为137.74和146.56MPa表示热处理复合7%石墨导致UTS值增加150% |
D:穿测试 |
图3.9显示A2014及其复合体带宽比滑动距离A20140带率1.66x10-5gm/m,gr5带1.25x10-5显示带率下降32.8%。损耗率下降可归结为A2014和Gapite生成MML(机械混合层)并因合成陶瓷统一分布和联结而提高硬性A2014及其复合遍历1500M可归结为加温插件接口导致插件材料软化 |
四.结论 |
微结构显示矩阵中陶瓷(Graphite)统一分布导致微粒良好联结合成五叉与热处理A2014及其复合材料相比耐药性最高 |
公有化 |
感谢Dr.H.公元前Maheshappa技术学院管理主管Bangartro和机械工程主管K.Mahesha |
引用 |
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