【摘 要】
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本文采用微观相场方法,模拟了Al-Li合金的单级时效、分级时效、回归再时效工艺。模拟程序基于离散格点形式的微扩散方程和非平衡自由能函数,可描述原子簇聚、有序化、长大、粗
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本文采用微观相场方法,模拟了Al-Li合金的单级时效、分级时效、回归再时效工艺。模拟程序基于离散格点形式的微扩散方程和非平衡自由能函数,可描述原子簇聚、有序化、长大、粗化等时效过程,得到了原子图像、序参数、有序相的体积分数及尺寸等。 分级时效的沉淀相颗粒密度大、平均尺寸小,有序相尺寸分布范围变窄、曲线峰值对应的尺寸小,低浓度(Al-8.7at.%Li)和高浓度(Al-14.5at.%Li)合金,效果相对明显。低浓度分级时效的体积分数略小。低浓度合金预时效和再时效同属亚稳区时,高浓度合金预时效和再时效同属失稳区时,预时效温度低者分级时效的效果较好;中间浓度(Al-11.7at.%Li)合金预时效在失稳区,再时效在过渡区,不同预时效温度的效果相近。随着Li原子浓度的增加,分级时效的颗粒密度、平均尺寸之间的差异增加,再时效时间对有序相尺寸分布影响不太明显。 与单级时效相比,采用完全回归再时效工艺,高浓度合金的沉淀相颗粒密度增大、颗粒细化,有序相尺寸分布范围变窄,曲线峰值对应的尺寸小:中间浓度合金的效果不明显;低浓度合金的沉淀相颗粒密度降低、颗粒粗化。采用不完全回归再时效,低浓度合金颗粒密度略有增大、颗粒稍有细化;对中间浓度合金和高浓度合金的效果不太理想。
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