Synergistic strengthening mechanism of gradient structure AZ31 magnesium alloy plate in hard plate rolling

材料科学 镁合金 延展性(地球科学) 极限抗拉强度 合金 复合材料 温度梯度 位错 冶金 蠕动 物理 量子力学
作者
Wen Tao Niu,Feng Li,Jia Yang Zhang,Chao Li,Lu Sun
出处
期刊:Progress in Natural Science: Materials International [Elsevier]
卷期号:33 (5): 652-659 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.pnsc.2023.11.010
摘要

Compared with homogeneous structural materials, gradient structural materials are easier to realize the strength-ductility optimization. Research on the strengthening mechanism of different gradient structure materials is a meaningful way to broaden the application of gradient structure materials. In this paper, the AZ31 magnesium alloy plate was rolled by hard plate rolling. The gradient structure was controlled by changing the initial plate thickness. When the initial plate thickness was 4 ​mm, AZ31 magnesium alloy shows excellent strength and ductility, the tensile strength was 282.2 ​MPa, and the ductility was 28.4 ​%. The change of the initial plate thickness changes the stress state which forming a gradient structure with different characteristic layers. The extra strengthening between different characteristic layers improves the properties of gradient structure, which makes the magnesium alloy change from a uniaxial stress state to a multi-axial stress state during the tensile process. The increase of the characteristic layer induces more geometrically necessary dislocation accumulation, improving the gradient structure's strength and ductility. This research provides a new design strategy for the forming and performance optimization of gradient structure magnesium alloy plate by hard plate rolling, which has good industrial production and application potential.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
牛虫虫发布了新的文献求助30
刚刚
刚刚
柔弱飞雪完成签到,获得积分10
刚刚
一种信仰完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
2秒前
YE完成签到,获得积分10
2秒前
2鱼完成签到,获得积分10
2秒前
FooLeup立仔完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
顾矜应助JUll采纳,获得10
3秒前
Amai发布了新的文献求助20
3秒前
小马甲应助Lucas采纳,获得10
3秒前
4秒前
zZ发布了新的文献求助10
4秒前
qi完成签到,获得积分10
5秒前
标致缘郡发布了新的文献求助10
5秒前
miawei完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
wangfu发布了新的文献求助10
6秒前
明理依云完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
二世小卒完成签到 ,获得积分10
7秒前
和谐乌龟完成签到,获得积分10
8秒前
阳尧完成签到,获得积分10
8秒前
帅气惜霜发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
kkkklo发布了新的文献求助30
10秒前
传奇3应助润润轩轩采纳,获得10
10秒前
10秒前
12秒前
和谐乌龟发布了新的文献求助10
12秒前
zZ完成签到,获得积分10
12秒前
科研小白完成签到,获得积分10
12秒前
LYY发布了新的文献求助10
13秒前
wangfu完成签到,获得积分10
13秒前
ding应助Dddd采纳,获得10
14秒前
yin发布了新的文献求助10
14秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527884
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108006
关于积分的说明 9287444
捐赠科研通 2805757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540033
邀请新用户注册赠送积分活动 716904
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709794