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热处理对A356.0混合复合体微结构、机械性能和达姆行为的影响

Vinayak Janiwarad1 ShadakshariR2MHAnnaiah3DrmaheshaK4
acharya理工学院机械工程系PG学生、Acharya理工学院Acharya理工学院Acharya理工学院Acharya理工PG协调员
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抽象性

研究中 Al-Si-Mg合金A356.0由液态冶金路线扰动合成技术经T6处理并测试微构件和机械性能微结构显示矩阵中统一分布加固改善矩阵中联通,转而提高机械特性和达姆平行为比非加固材料陶瓷加固合金在机械特性和达姆行为方面有所改进,这可能归结于矩阵中统一配值和联结加固

关键字

复合物、MMC比、MMC比、微结构、机械行为

导 言

铝-硅合金及其复合体拥有轻重、高特异强度和高传热能力,使合金合金合金合金合金合合合物合合合物替换构件合合合物合宜材料合宜性估计由不同材料搭建结构的阻塞特征仍然是最大挑战之一铝合金和复合材料就是这样一种先导材料,正在航空航天工业、汽车工业和制造工业中广泛使用。材质阻塞能力指它将机械振动能转换为热能的能力被动阻塞从振荡点对航空航天和海底结构至关重要的物质属性尝试通过各种制造过程、热处理和加固硬软加固等提高al-Si-Mg论文试图研究A356.0加固 Alumina和Grapite对微结构、机械特性和阻塞行为的影响

二.材料类

A356.0合金加固 Alumina和Grapite并用液态冶金路线投送,形式为圆柱条长度300毫米直径25毫米。

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2.1至2.6显示A356.0矩阵中的陶瓷加固物即 Alumina和Grea
.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
表三显示AsshellA356.0合金及其复合值硬性A3(3% Alumina+5% Graphite)与硬性铸合金51对比58显示硬性增加13.73%A5(5% Alumina+5% Graphite)最小值为39G10硬度为46
C:紧张测试
图2.9显示UTS投影集成Alloys3A5A显示UTS87.99MPa和79.79MPa显示比shot合金78.05MPa增加12.74%和2.22%复合物10A3G比A356.0强度低
图3.1至3.5显示SDOF自由振荡响应

四大结论

微结构显示矩阵中陶瓷统一分布导致微粒良好联结3% Alumina和5%的复合石墨最大硬度和UTS复合值等于 Alumina和Grea复合图图+5% Alumina显示最大阻塞率,与投影合金及其复合物相比,它是一个良好的阻塞材料石墨粒子比 Alumina加固复合

公有化

感谢Dr.H.公元前maheshappa,印度班加罗尔Acharya理工学院主理管理

表一览

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表1 表2 表3 表4

图一览

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图1 图2 图3 图4 图5


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图6 图7 图8 图9 图10


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图11 图12 图13 图14

引用

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