摘要

在变形温度为350~500℃、应变速率为0.001~1 s-1条件下对固溶态Mg-10Gd-6Y-1.5Zn-0.5Zr合金进行热压缩实验,以研究该合金的热变形行为,构建其热加工图并确定热加工窗口;结合微观组织表征,研究该合金热变形过程中动态再结晶和长周期堆垛有序结构(LPSO)相扭折变形的相互作用。结果表明:该合金的流变应力随温度的升高和应变速率的降低而降低。在较高应变速率下,流变应力对温度的敏感性更高。在较低的温度下变形时,流变应力对应变速率的敏感性更高。基于Murty理论构建热加工图,发现在应变量0.7条件下存在2个最佳加工区域,位于变形温度400~450℃、应变速率0.001~0.027 s-1和变形温度450~487℃、应变速率0.12~1 s-1范围内。通过对所构建热加工图不同区域对应样品的微观组织表征(即再结晶晶粒的体积分数分析),验证了热加工图的准确性。通过统计不同温度下流变曲线的软化应力(峰值应力-稳态应力)、再结晶体积分数和层状LPSO相扭折角,发现层状LPSO相的扭折变形程度随变形温度的升高而降低,再结晶体积分数随变形温度升高而升高,且层状LPSO相的扭折变形对动态再结晶具有抑制作用,流变曲线的软化应力受再结晶和层状LPSO相扭折变形的共同影响。