社区内容
本文已由研究团队编写和编辑。它还没有通过研究外展团队产生的内容的质量控制程序。

使用等通道角压提升镁合金材料性能

作为一种有效的降低CO的方法2排放量,汽车行业旨在减轻车辆的重量,以满足环境规则。在此端,镁合金,由于它们的密度较低(1.7g / cm3.)作为制造汽车零部件的替代材料,正受到越来越多的关注。然而,室温成形性差、抗拉强度低、耐腐蚀性能差是其广泛应用的主要缺点。这些特征可以通过镁合金在成形过程中实现晶粒细化和强晶体织构来改善。这反过来又源于镁的六方紧密堆积(hcp)晶体结构和室温下有限的主动滑移系统,这使得机械孪生在适应强加的塑性变形方面发挥了突出的作用。最著名的一类严重塑性变形是等通道角挤压(ECAP):它的高度细化晶粒而不改变样品形状,使其成为一种理想的变形技术。印度卡纳塔克国家理工学院机械工程系的Gajanan M Naik和Narendranath S博士一直在研究镁合金的ECAP,以开发细晶镁合金。


镁合金的问题
由于滑移系统数量少,镁合金的机械强度和耐腐蚀性较低,腐蚀倾向较高,这是一些技术挑战。提高镁合金性能的关键是采用热机械工艺细化晶粒尺寸和分布二次相。印度卡纳塔克邦国家技术学院机械工程系的Gajanan M Naik和Narendranath S博士研究了谷物提纯的有效性,他们使用路径r在90⁰⁰通道角度和110⁰⁰通道角度下,将30⁰⁰角度当作一个常数。他们发现,通过90⁰⁰通道角处理的镁合金具有更好的机械性能和腐蚀性能,与110⁰⁰通道角相比,这个角度提供了更有效的晶粒细化,使得它们对改善镁合金的性能很有价值。

ECAP救援
等电沟角压力可用于加强Mg合金的材料性质,使其有助于减少晶粒尺寸并显着分布在基质中的二次相。当通过ECAP处理的Mg合金时,机械性能和耐腐蚀性显着改善。然而,通过用90μmi模角加工实现的Mg合金的材料特性显着高于用110°模尖角处理的Mg合金,意味着沟道角度越低,晶粒细化越高。

翻转式模具
Narendranath博士和他的学生们成功地制造出了翻转式ECAP芯片,有90⁰个沟道角芯片和110⁰个沟道角芯片,能够承受沉重的负载。使用ECAP的挑战之一是它们的大尺寸在实验过程中很难处理。

Narendranath S博士和他的学生们率先采用的ECAP工艺,由于有效的晶粒细化,机械和耐腐蚀性能得到了更大的提高,耐腐蚀性能得到了改善,这意味着它可能显示出更高的E相关系数和更低的我相关系数价值观。它们也一直在努力对ECAP后腐蚀行为的影响。根据结果​​,少数出版物在国际期刊上发表。

背景
v.M.SEGAL及其同事在20世纪70年代在MINSK开展了他们的第一个重要研究,因为ECAP作为一种重要的新严重塑性变形技术。在该研究中,研究人员研究了使用ECAP来改善各种材料的机械性能的潜力。除此之外,Pminárik等,Golemi-Kermanshahi等,K.R Gopi等。我的儿子正在努力通过Enap提高Mg合金的耐腐蚀性。该团队发现,当使用不同的频道角​​度和处理路线使用ECAP时,材料测量机械性能和耐腐蚀性的性能得到显着提高。使用具有不同频道角的工具ANSYS和ABACU,包括通过数量,他们能够模拟结果。这种基于频道角度,角角落,摩擦系数的效果的数值研究在各种国际期刊上进行了评估和公布。因此,Narendranath教授和他的学生的研究揭示了ECAP期间频道角度的重要性,以实现改善的机械性能和耐腐蚀性。

方法
在2016年海军研究委员会(NRB)项目期间,Narendranath教授和他的学生公布了他们对NRB项目的计划。”项目的目的是研究ECAPed毫克的力学性能和耐腐蚀合金工业应用,”原名s博士说“几个方面的项目需要ECAP模具的设计和开发,采购的电化学腐蚀分析仪实验。”

一个有前途的未来
Narendranth S博士和他的研究小组乐观地认为,ecape镁合金有一天会取代高密度材料用于电子产品等现代设备,特别是汽车、航空和海洋领域,这些领域需要轻质、高强度、耐腐蚀性能更好的材料。“通过ECAP结合晶粒细化和二次相分布,Narendranath S博士说:“关于镁合金的性质,我们还知之甚少,而Narendranath S博士所传授的知识表明,ECAP是改善镁合金性能的有价值的工具。”并对未来的电子技术突破做出巨大贡献。

后面的研究

Gajanan M博士 Narendranath博士S.
艾凡:gajamnaik@gmail.comAlt。E:gajanan@mite.ac.in

M: + 91 7760006193

W:https://researchgate.net/profile/gajanan_naik7.

W:https://scholar.google.co.in/citations?User=fk8gpyeaaaaj&hl=en.

W:http://mite.ac.in/faculty/gajanan-m-naik

艾凡:narenbayalu@gmail.comAlt。E:bayalu@nitk.ac.in

M: + 91 9448793833

W:https://www.researchgate.net/profile/Narendranath_S

W:https://scholar.google.co.in/citations?user=PEP6g9IAAAAJ&hl=en

W:http://mech.nitk.ac.in/faculty/narendranath-s

研究目标

Gajanan M Naik先生和Narendranath博士的研究旨在改善镁合金的力学性能和耐腐蚀性能。


细节

Gajanan M博士

助理教授

机械工程系

芒格洛尔理工学院

Badaga Mijar, Solapur-Mangalore Highway, Near Moodbidri 574225

Mangaluru,卡纳塔克邦,印度

Narendranath博士S.

教授

机械工程系

国家理工学院卡纳塔卡,埃斯坦卡卡尔-575025

Mangaluru,卡纳塔克邦,印度。

生物学

Gajanan M Naik先生是印度芒格洛尔卡纳塔克邦国家技术学院机械工程系的博士生,也是印度卡纳塔克邦穆迪比德里芒格洛尔技术与工程学院的助理教授。目前,他正在研究各种严重的塑性变形技术,轻量化材料和腐蚀。

Narendranath博士获得了印度印度工业大学学会的博士学位。目前,他是印度Mangalore曼加拉尔省Mangalore的国家理工学院机械工程系教授。他还开发了制造实验室,腐蚀工程实验室和少数物料测试设施。他的实验室侧重于轻质材料,严重的塑性变形和先进的加工。


资金

海军研究局- NRB/4003/PG/366,印度。

研究学者

Prithiviraj Sekar先生(Onging博士)

Mayur (M.Tech先生。ong)

合作者

Satheesh Kumar S,科学家博士,净形群,防御冶金研究实验室,北洲,海德拉巴500058,Intanga,印度

个人反应

本研究工作的主要目标是开发性能优于现有市场产品的挤压镁合金。我们建立了一个ecape试样,提高了机械性能和耐腐蚀性能。我们相信ecape镁合金可以应用于所有的工程应用,并有助于降低重量和燃料消耗。目前我们正积极致力于ecape镁合金的电偶腐蚀和应力腐蚀开裂研究。与此同时,我们正致力于ecape镁合金的实际应用。

参考

Naik, g.m., Narendranath, S., Kumar, S.S.(2019)。ECAP模角对AZ80镁合金组织、力学性能和腐蚀行为的影响材料工程与性能,28(5),2610-2619。

Naik, g.m., Narendranath, S., Kumar, S.S., Sahu, S.(2019)。退火和时效处理对细晶Mg-8% Al-0.5% Zn合金耐点蚀性能的影响。JOM, 71(12), 4758 - 4768。

奈克,通用,Gote, g.d., Narendranath, S., Kumar, S.S.(2018)。晶粒细化对AZ80镁合金磨损和腐蚀性能的影响材料科学与技术,7,105-118。

Gajanan, m.n., Narendranath, S., Kumar, S.S.(2019)。ECAP工艺路线对AZ80镁合金组织、力学性能和腐蚀行为的影响在AIP会议记录中。出版日期:2082(1),030016。

奈克,通用,Gote, g.d., Narendranath, S.(2018)。AZ80合金经ECAP和ECAP后的组织和硬度演变。今天的材料:Proceedings, 5(9), 17763-17768。

Avvari M, Narendranath, S.(2014)。r路线对等通道角压变形AZ61镁合金力学性能的影响材料科学与工程,2019,47(2):1 - 8。

Avvari M, Narendranath, S.(2018)。二次Mg17 Al12相对等径角挤压AZ80合金的影响硅,10(1),39-47。

写的

Naik Gajanan米
MITE-Moodbidri

详细联系方式

电子邮件:gajamnaik@gmail.com
电话:
+07760006193

地址:
螨虫 - Moddbidri.
574225
Moodbidri
卡纳塔克邦
印度
575025

想阅读更多类似的文章吗?

注册到我们的邮件列表,阅读对你最重要的话题。
报名!

留下一个回复

您的电子邮件地址将不会被公布。必填字段已标记

感谢您对加入我们的邮件列表和社区的兴趣。在下面,您可以选择您希望我们如何与您互动,我们会随时了解我们的最新内容。

您可以更改您的偏好或取消订阅,请点击任何您收到的电子邮件页脚的取消订阅链接,或通过以下方式与我们联系audience@www.graceymay.com在任何时候,如果您对我们如何处理您的数据有任何问题,请查看我们的隐私协议。

您想了解更多关于我们服务的信息吗?

我们使用MailChimp作为我们的营销自动化平台。通过点击下面提交此表格,您确认您提供的信息将被转移到MailChimp进行处理隐私政策条款。

订阅我们的免费刊物