隨著交通運輸工具的增加,CO2排放量不斷增大,推動了高強輕質鋁合金在汽車上的發展應用。這類材料面臨的一個主要挑戰是成形性和強度之間的權衡。Al-Mg合金(5XXX系)由于其高的均勻延伸率和加工過程中的應變硬化性,在嚴重變形部件中得到廣泛應用。在5XXX鋁合金中添加合金元素是常用的提升強度方法,已有研究表明添加Cu和Zn能夠產生有益的影響,預變形也被證實對鋁合金有一定增強,但是還缺乏硬化過程中力學行為演化的研究。
奧地利里奧本大學等單位的研究人員主要針對Al-Mg-Zn合金,提出了一種新的能夠在工業生產實現的熱機械加工工藝,包括短期預時效(100℃×3h)及預變形處理(2%),達到了迄今為止上限硬化提升(184MPa),強度達到410MPa。相關論文以題為“Giant hardening response in AlMgZn(Cu) alloys”發表在金屬材料期刊Acta Materialia。
本研究使用的基礎鋁合金為ENAW-5182,添加Zn和Zn+Cu(以下簡稱為5182-Zn和5182-ZnCu),通過真空感應熔煉、均勻化處理(470℃×24h)、熱軋和冷軋。經過固溶(465℃×35min)+預時效(100℃×3h)稱為TMT1;經過固溶+預時效+預變形(2%)稱為TMT2,烤漆硬化統一為185℃×20min。
研究發現TMT1處理下5182-Zn的強度提升僅47MPa,而5182-ZnCu的屈服強度提高了127MPa,表明了Cu的有益作用。TMT2條件下,5182-Zn和5182-ZnCu強度分別提高了178MPa和184MPa。5182-ZnCu的析出相(GPⅠ區)尺寸較小,且分布密度比5182-Zn高約5倍,說明了Cu對析出相形成和長大的有利影響。
預時效后進行預變形(2%),在烤漆過程中強度被進一步提高,本文中提高184MPa的5182-ZnCu和提高178MPa的5182-Zn強度超過其他現有報道的提升,強度提升的同時兩種合金均保持了足夠的延伸率和淬透性。預變形通過位錯輔助溶質遷移增強了兩種合金中析出相的生成,促進了5182-ZnCu中Cu元素的富集,增加了5182-Zn中析出相的密度。
在本研究中,提出了新的熱機械加工路線,應用在Al-Mg-Zn(Cu)中充分解決了長期的高強度和良好成形性之間的權衡,取得了令人滿意的平衡。該加工方法條件簡單,符合工業能力范圍,可以充分發揮該加工方法發掘汽車薄板的性能潛力。本文提出的方法將擴大鋁合金在汽車領域的應用,可有助于改善未來汽車車輛的可回收性。
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