镁合金较低的强度和较差的高温性能等,限制了它在工程中的进一步应用。与镁合金相比,镁基复合材料具有更高的比强度、比刚度、良好的耐磨性和耐高温性能,在航空航天、汽车、电子工业、光学仪器制造、国防等领域中具有更广阔的应用前景。为了克服目前镁基复合材料半固态浆料制备及流变成形的困难,本项目就高能超声作用下原位合成镁基复合材料半固态制备与流变成形中的基础理论开展研究。研究高能超声作用下原位合成镁基复合材料热力学与动力学机制、镁基复合材料半固态制备方法;建立镁基复合材料流变成形的流变方程,并由此建立其成形过程多物理场耦合的有限元分析模型,开发分析程序;采用理论分析和实验分析相结合的方法研究镁基复合材料流变成形性能和流动规律;进行固溶时效处理研究,充分挖掘复合材料潜力,为高能超声作用下原位合成镁基复合材料流变成形方法的工业应用奠定坚实的理论和工艺基础。
high-energy ultrasonic vibration;in situ synthesized;magnesium matrix composites;semi-solid slurry;rheo-forming
镁合金较低的强度和较差的高温性能等,限制了它在工程中的进一步应用。与镁合金相比,镁基复合材料具有更高的比强度、比刚度、良好的耐磨性和耐高温性能,在航空航天、汽车、电子工业、光学仪器制造、国防等领域中具有更广阔的应用前景。为了克服目前镁基复合材料半固态浆料制备及流变成形的困难,本项目就高能超声作用下原位合成镁基复合材料半固态制备与流变成形中的基础理论开展研究。研究了高能超声作用下原位合成镁基复合材料热力学与动力学机制、镁基复合材料半固态制备方法;建立了镁基复合材料流变成形的流变方程,并由此建立了其成形过程多物理场耦合的有限元分析模型,开发了分析程序;采用理论分析和实验分析相结合的方法研究了镁基复合材料流变成形性能和流动规律;进行了固溶时效处理研究,充分挖掘复合材料潜力,为高能超声作用下原位合成镁基复合材料流变成形方法的工业应用奠定坚实的理论和工艺基础。