實驗用原材料為99.95%Mg的純鎂、Mg-Zr中間合金(31.69%,Zr)和Mg-Y中間合金(43.5%,Y)。熔煉前需預熱鎂錠至150~200℃,預熱中間合金至300~400℃,預熱金屬型至250℃。合金采用中頻無芯感應電爐(GGW-006)進行熔煉,利用Ar+0.5%SF6混合氣體(體積混合比為100∶1)進行保護,采用金屬型澆注(澆注時需向合金液面持續通入保護氣體)。測得實驗合金的化學成分(質量分數,%)為:0.61Zr,0.52Y,余為Mg。擠壓前對鑄錠進行400℃×4h均勻化退火,然后在650t臥式油擠壓機上進行一次熱擠壓,擠壓比為13、擠壓速度為2m/min、擠壓溫度為350℃。擠壓后的固溶處理在SO2保護氣體下進行:隨爐加入一些黃鐵礦(FeS2),每立方米爐膛容積加入1~2kg,加熱時黃鐵礦分解放出SO2氣體;其固溶處理溫度(TH)350~450℃,時間(tH)2~8h,水冷。
擠壓態Mg-0.6Zr-0.5Y合金在固溶處理過程中發生靜態再結晶,合金強度有所降低,但伸長率有所提高。延長固溶處理時間,合金阻尼性能先增加后降低;升高固溶處理溫度,合金阻尼性能逐漸增加,經450℃保溫4h固溶處理后合金阻尼性能最好,與擠壓態相比提高約145%。固溶處理對Mg-0.6Zr-0.5Y合金阻尼性能的影響符合G-L位錯釘扎理論。
含Ti焊絲盤條軋制工藝的優化