ساخت کامپوزیت سطحی AZ۹۱/MgxCuy، با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن پس از عملیات حرارتی T۶

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 261

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSSE-12-28_001

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400

Abstract:

در این پژوهشکامپوزیت سطحی بر پایه ی سیستم Mg-Cu، و با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی به صورت درجا بر سطح آلیاژ AZ۹۱C ایجاد شد. بررسی میکروساختار منطقه ی اغتشاش پس از شش پاس فرایند نشان دهنده ی تشکیل ترکیب بین فلزی Mg۲Cu در کامپوزیت AZ۹۱/Cu است. بعد از عملیات حرارتی T۶ با افزایش درصد حجمی ذرات تقویت کننده و تشکیل ترکیب بین فلزی MgCu۲، سختی نمونه ی کامپوزیتی افزایش یافت. بررسی ذرات و سطوح سایشی، وقوع مکانیزم های سایش خراشان و ورقه ای در نمونه ی سایش فلز پایه را نشان داد. نتایج EDS و میکروسختی کامپوزیت AZ۹۱/Cu، نشان دهنده ی افزایش سختی و پایداری لایه ی اکسید سطحی در نمونه ی کامپوزیتی نسبت به نمونه ی فلز پایه است که نرخ سایش این کامپوزیت نسبت به زمینه را کاهش داده است. نتایج آزمون سایش نشان داد که پس از عملیات حرارتی T۶، رفتار سایشی نسبت به نمونه ا ی که تحت عملیات حرارتی قرار نگرفته ضعیف تر شده است. این افزایش نرخ سایش در نمونه ی کامپوزیتی به دلیل تشکیل میکروترک ها در حین عملیات حرارتی می باشد که منجر به پدیده ی ورقه ای شدن در این نمونه ی سایش شده است.

Keywords:

کامپوزیت سطحی بر پایه ی منیزیم , فرایند اصطکاکی اغتشاشی , رفتار سایشی

Authors

مهدیه فرقدانی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فتح الله کریم زاده

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدحسین عنایتی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • R. Galun, A. Weisheit, B. L. Mordike, Improving the Surface ...
  • Q. Miao, C. Cui, J. Pan, L. Duan, Y. Liu, ...
  • جباری حسین، ساخت درجای نانوکامپوزیت (Al-Ni/Al۲O۳) با استفاده از فرایند ترکیبی ...
  • Y. Morisada, H. Fuji, T. Nagaoka, M. Fukusumi, MWCNTs/AZ۳۱ surface ...
  • P. Asadi, G. Faraji, M.K. Besharati, Producing of AZ۹۱/SiC composite ...
  • J. Singh, H. Lal, N. Bala, Investigations on the Wear ...
  • H. S. Chou, J. C. Huang, Y. H. Lai, Amorphous ...
  • Y. Zhiyong, Z. Yuhua, C. Weili, Z. Jinshan, W. Yinghui, ...
  • حسنی بهزاد، بررسی تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و ...
  • L. Ke, C. Huang, L. Xing, K. Huang, Al-Ni intermetallic ...
  • عبداللهی هادی، توسعه نانو کامپوزیت هیبریدی بر پایه سیستم سه ...
  • Chang, C., Du, X.H., Huang, J.C., Producing nanograined microstructure in ...
  • P. C Lin, S. J. Huang, P. S. Hong, Formation ...
  • R. Sathiskumar, N. Murugan, I. Dinaharan, S. J. Vijay,Fabrication and ...
  • J. Archard, Contact and rubbing of flat surfaces, applied physics, ...
  • K. Holmberg, A. Matthews, Coating Tribology (Properties, Mechanisms, Techniques, Applications), ...
  • A. C. Reddy, strengthening mechanisms and fracture behavior of ۷۰۷۲Al ...
  • H. Chen, a. T. Alpas, Sliding wear map for the ...
  • H. Yan, J. Wan, Q. Nie, Wear behavior of extruded ...
  • نمایش کامل مراجع