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当今锁芯铜棒的发展

2021-07-23 04:10:05

在当今生产和人们生活中,锁芯铜棒越来越成为不可替代的材料,起着举足轻重的作用。与此同时,材料研究人员通过改进工艺或手段,控制材料内部的微观组织,扩大材料的使用范围,更好地提高其综合性能。由于其优异的导热性、可加工性、导电性、耐腐蚀性、力学性能等综合物理,铜及其合金在电子、电力、仪表和军工等领域得到了广泛的应用。由于其优异的导热性、可加工性、导电性、耐腐蚀性、机械性等综合物理。晶粒组织越均匀细小,材料的强度就越大,不仅能使晶粒细小,而且还能使其某些物理性能与传统金属材料有所不同,但通过这些方法,只能达到微米级晶粒,要继续使晶粒细小显得毕竟困难。超细晶粒材料不仅具有良好的强度,而且其某些物理性能也与传统金属材料不同。

研究结果表明,主要有两种方法可以得到具有超细晶组织的块体材料,一种是由下而上的方法,即(bottom-up),先用机械或化学方法制作出细小的粉体,然后将粉体压成整体;另一种是由上而下的方法,即(top-down),这种方法是直接将具有超细晶粒尺寸的材料加工成具有超细晶粒尺寸的材料,如大塑性变形(SPD)[2]方法。制作块体超细晶体材料的技术有很多,主要有机械合金化法、大塑性变形法、电沉积法、等离子合成法等。SPD可以制作块体超细晶体材料[3-4],这在高性能结构件制作中具有很大的潜力。现在SPD方法已成功应用于许多面心立方结构的金属及其合金(奥氏体不锈钢、铝合金、铜合金)和密排六方金属(镁合金和钛合金)等。而且SPD的研究主要集中在组织演化方面。

常见的SPD方法主要有以下几种:等通道角度挤压;高压扭转HPT;累积轧辊法ARB;反复弯曲压直RCS等。

ECAP工艺基础。

等通道角度挤压工艺和机制。

样品在等通道角度挤压过程中,在两个通道的交接处会发生剧烈的剪切变形。其产生的等效应变可以从图1中计算出来。如图所示,模具入口通道与出口通道之间的角度为φ,过渡的圆弧角度为φ。挤压后的等效应变结果可以通过以下公式计算。

锁芯铜棒



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