For det første, med tanke på materialforberedelse, ble en 3 - mm - tykk ZK 61 - T5 magnesiumlegeringsplate brukt som basismateriale, og platene ble laminert lag for lag i henhold til prinsippet om friksjonsrørersveising ved bruk av FSAM -teknologi. Et spesifikt røring av størrelse ble valgt, og prosessparametrene for multi -lag FSAM ble bestemt gjennom foreløpige enkeltlagseksperimenter.
For det andre, i studiet av mikrostruktur, ble en høy styrke ZK61 magnesiumlegering laminert blokk med suksess fremstilt av FSAM -prosessen. Mikrostrukturen i additive sonen presenterte ensartede og fine ekviatkorn, med kornstørrelsen fra 2 til 6 μm, som var resultatet av dynamisk omkrystallisering under FSAM -prosessen. Spesielt i den sekundære omrørte sonen var graden av dynamisk omkrystallisering mer intens, effektivt og jevnt foredlet kornene og gjorde mikrostrukturen mer kompakt. Dessuten ble den primære omrørte sonen (SZ), den sekundære omrørte sonen (RE - SZ) og den oppvarmede sonen i den omrørte sonen nøye observert. På grunn av de spesielle behandlingsforholdene i den sekundære omrørte sonen, var kornforfiningseffekten bemerkelsesverdig, og la grunnlaget for forbedring av mekaniske egenskaper.
Videre, når det gjelder mekaniske egenskaper, viste lagets lag -strekkresultater at den gjennomsnittlige ultimate strekkfastheten (UTS) i den øverste additive sonen kunne nå 320 MPa, over 275 MPa av basismaterialet, og UTS i horisontal retning kunne også nå 265 MPa. På grunn av den høye teksturintensiteten til produktet økte anisotropien, og den gjennomsnittlige ultimate strekkfastheten i bygningsretningen var bare 40% av den i horisontalt retning, det vil si 109,5 MPa, som indikerte at ZK61 magnesiumlegeringskomponenter stoffet av FSAM hadde åpenbar anisotropy. I mellomtiden var mikro -hardheten i den omrørte sonen mellom 55 og 70 HV, litt lavere enn hardheten til basismaterialet. Disse mekaniske egenskapsdataene reflekterte fullt ut den signifikante påvirkningen av FSAM -prosessen på de mekaniske egenskapene til ZK61 magnesiumlegering.
Når det gjelder forskningsmetoder, ble et optisk mikroskop (OM) og elektronryggen - spredningsdiffraksjonsteknologi (EBSD) brukt til å karakterisere mikrostrukturen i additiv sone. Strekkprøver ble fremstilt i forskjellige retninger for strekkprøver og bruddmorfologien ble observert. En Vickers Hardness -tester ble brukt til å teste hardheten i forskjellige posisjoner på tverrsnittet av FSAM -komponenter.
Fra et stort antall bilder hentet fra eksperimentet, for eksempel FSAM -skjematisk diagram, N -lagkonstruksjonen og de tilsvarende tverr -seksjonsdiagrammer for konstruksjonen, verktøystørrelser, prøveposisjoner, hardhet og EBSD -testområder, og skjematiske diagrammer av stemmediagrammer, for å tvers av param -diammen, for å tvers av param -diafimen, for å tvers av param -diagrammer av tverrdiagrammer av dia -diagrammer, for å tvers av forskjellige parammer, for å være forskjellige parammer, for å være forskjellige tverrdiagrammer, for å være forskjellige tverrdiagrammer, for forskjellige testerdiagrogrammer, for forskjellige tvers av tester, og skjematiske diagrammer av tverrsonene. Strekkfasthet for enkeltlag FSAM -komponenter med forskjellige tverrgående hastigheter, variasjonsdiagrammene av strekkfastheten til enkeltlag FSAM -komponenter i forskjellige rotasjonshastigheter og forskjellige tverrhastigheter, makro -figuren og diagrammer av multi -laget, POUROS og KADRAGRAGRAGRAGRAGRAGRASE POURASE POURGRAGS OF -DIGAGRAGRAGS OF -DIGAGRAGRAGS OF -DIGAGRAGS OF -DIGAGRAGS OF -DIGRAGRAGS AV MUTROS av multi -lag FSAM -hastigheter. Figurer, KAM -diagrammer, lokal orienteringsfordeling og orienteringsforskjell Distribusjonsdiagrammer, Schmidt -faktorfordelingsdiagrammer, samt de mekaniske egenskapsdiagrammene til forskjellige prøver, variasjonsdiagrammer av hardhet langs horisontalt og bygningsretninger og magemagens runde og en maginsk. Fsam.
Avslutningsvis er FSAM -prosessen en lovende metode for å fremstille ZK61 magnesiumlegering. Den innser den ensartede foredlingen av mikrostruktur og den betydelige forbedringen av mekaniske egenskaper gjennom en unik prosess, men står også overfor problemer som anisotropi. I fremtiden, med in -dybdeforskning og forbedring av FSAM -teknologi, vil ZK61 magnesiumlegering ha mer omfattende applikasjoner innen luftfart, bilindustri og andre felt.
