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Updated: Jun 8, 2025

08:43
Fused Filament Fabrication FFF of Metal-Ceramic Components
Published on: January 11, 2019
17.2K
通过超声波振动辅助摩擦动加工制造的AZ31/TiC复合材料的特性
T Satish Kumar1, Titus Thankachan2, Robert Čep3
1Department of Mechanical Engineering, Amrita School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, 641112, India. t_satishkumar@cb.amrita.edu.
Scientific reports
|November 4, 2024
概括
在摩擦动振动处理 (FSVP) 过程中的超声波振动显著增强了AZ31/TiC复合材料. 这种方法改善了微观结构,减少了空隙,精炼了颗粒,并增加了硬度和抗拉强度,而不会牺牲柔性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 像AZ31这样的合金是轻质的,但需要加强以获得增强的性能.
- 摩擦混合加工 (FSP) 是一种固态技术,用于制造表面复合材料.
- 加入陶颗粒,如碳化物 (TiC),可以提高材料性能.
研究的目的:
- 为了研究在摩擦处理 (FSP) 过程中超声波振动对AZ31/TiC复合材料的影响.
- 分析由FSP和FSVP生产的复合材料的微观结构变化和机械行为.
- 量化硬度和抗拉强度的改进.
主要方法:
- 使用摩擦振处理 (FSP) 和摩擦振处理 (FSVP) 将15体积%的TiC引入AZ31.
- 进行了微观结构分析,以检查颗粒大小,分散和空隙.
- 进行了机械测试,包括硬度和拉伸性测试.
主要成果:
- FSVP消除了区的空隙,确保了更好的TiC分散.
- 由于动态再结晶和粒子固定,观察到谷物精炼,增加了位移密度.
- 与FSP相比,FSVP导致谷粒大小减少64%,硬度增加55%,UTS改善21%.
结论:
- 在FSVP期间的超声波振动作为辅助能源,显著增强复合材料的性能.
- 与AZ31/TiC复合材料的传统FSP相比,FSVP提供了优越的微结构控制和机械性能.
- 通过FSVP实现的增强性质不会影响材料的柔性.
关键词:
AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ31AZ在FSPSP中,FSP是最重要的.这是FSVP的FSVP.机械性质 机械性质的含量是多少? 的含量是多少?超声波振动是一种超声波振动.更多相关视频
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