Thuật toán được sử dụng ngày càng nhiều trong không gian, ô tô, và khu vực y học sinh học do mật độ dày đặc và tỷ lệ sức mạnh đặc biệt đối với trọng lượng. một phương pháp đo hiệu suất quan trọng cho ứng dụng này là sự cố gắng của vật liệu để phá vỡ sự truyền tải và thất bại đột ngột. thành phần hợp chất hợp chất này quyết định sự gãy gãy mạnh bằng cách kiểm soát cấu trúc vi mô, bao gồm kích thước ngũ cốc, giai đoạn phân phối, và tính năng phân phối giai đoạn. hiểu được những mối quan hệ này cho phép thiết kế của các hợp chất sinh học với độ bền vững và độ an toàn.

Hiểu được tính cứng rắn của các hợp kim Magnesium

Trong cơ chế bẻ gãy tuyến tính, cơ chế này được thể hiện như là yếu tố nghiêm trọng gây căng thẳng K [FLT:] [FLT: 1]. Đối với vật liệu có khả năng chịu đựng sự phát triển không ổn định của một chất liệu. Đối với vật liệu có tính dẻo có ý nghĩa, phương pháp xử lý JGeltintecral được dùng. Kiểm tra các hợp kim theo tiêu chuẩn [FLT] [FLT] [FT:] [FT] [FT:] cho sự vỡ máy bay cứng và EST18 cho tính bền bỉ. Các giá trị tương ứng được sử dụng nhiều với các giá trị xử lý và các giá trị xử lý.

Hợp kim Magnesium, được ghép gần lục giác (HCP) cho thấy hành vi gãy siêu thiên văn. sự lây lan các vết nứt thường dễ dàng hơn trên các máy bay ba chiều, khiến cho kết cấu điều khiển trở nên quan trọng như cấu trúc cấu trúc.

Hợp nhất hợp nhất và tiến hóa vi cấu trúc

Thành phần hóa học của hợp kim magie quyết định giai đoạn nào, phân số âm lượng và cách phân phối.

Vai trò của Alaminum và Zinc

Algunum là một yếu tố hợp kim chính trong các hợp kim thương mại như AZ31 (Mg3Al1Zn) và AZ91 (MG1Al1Zn). Alumumumum tăng cường sức mạnh bằng cách làm cứng rắn rắn và bằng cách tạo ra các chất lỏng [FLTTTTTTT] [FLT1] [FL1] [FLTT:], một số lượng hạt giống rắn (FLTT:12], một số lượng lớn thời gian tách rời]. Tuy nhiên, nội dung chất lượng nhôm cao (8%], giai đoạn b(FritMTTTTTTTT: một số hạt giống như một số hạt giống rắn, giảm dần dần] và độ nóng [t: một số lượng lớn các chất lỏng cứng (FLLLL: một số phương pháp điều hòa tan chảy].

Đóng góp cho người Mangan và Zirconium

Ma-gan được thêm vào để cải thiện khả năng chống ăn mòn và tạo thành các hạt giống sắt, có khả năng điều khiển cấu trúc ngũ cốc. Trong hợp kim loại như AM60, người Mangan không thay đổi đáng kể hành vi vững chắc nhưng có thể ảnh hưởng đến việc dự trữ các chất sắt liên lục địa, gián tiếp ảnh hưởng đến tính bền. Trong các hợp kim hạt giống như chất bột, nó không chứa chất nhôm (vì vậy, chất lỏng được ổn định với Al). Trong Z60K6ZN, zircir, zircium tạo ra một cấu trúc tốt để tăng cường độ cứng, và giảm tốc độ phân chia của các hạt. Tính mạnh của các dây thần kinh xoắn thường tăng cường, hiệu ứng giảm mạnh của các dây thần kinh xoắn ốc.

Các yếu tố trái đất hiếm hoi

Các yếu tố trái đất hiếm như yttrium (Y), neodymium (Nd), và gadolinium (GD) được dùng trong hợp kim trái đất cao [FLTT1] [MGY NORTTTTTTTTTTM]. Họ tạo ra các giai đoạn liên động nhiệt ổn định (v., M [FTTTTT: 0] [FTTTTTT] [FTLTTT] [FTLTLTTTKK] [FTTTTLS] [FTLKKKKKK], hoặc là giai đoạn khó khăn hóa các yếu tố phức tạp hơn] vì chúng được cải thiện như các chất pha trộn các chất pha trộn trong các chất pha trộn phức tạp của chất lỏng, chất lỏng [FTKLK3], và chất pha trộn nhiệt độ cao [FL], và cũng được đặt ra hiệu quả hơn nữa, vì chúng ta có thể tạo ra các chất pha trộn với nhau như chất pha trộn chất pha trộn chất pha trộn các chất pha trộn chất pha trộn chất pha trộn chất kháng thể tạo ra từ các chất dẻo,

Những công cụ vi mô vận động chi phối sự cứng rắn

Sự cứng rắn của hợp kim magie được điều khiển bởi các đặc điểm vi cấu trúc ảnh hưởng đến cả sự kết nạp và sự truyền nhiễm.

Kích cỡ hạt và mối quan hệ trong hội trường–Petch

Hạt tốt làm tăng tần số các biên giới ngũ cốc, hoạt động như là chướng ngại vật để tách rời và tách ra. Trong HCP, sinh đôi là một chế độ biến dạng quan trọng, và hạt nhỏ hơn ngăn chặn song sinh, dẫn đến việc tạo ra nhiều dạng nhựa đồng nhất. Tuy nhiên, hệ số cực kỳ bền vững (tách) có thể giảm thiểu (hy vọng MPa·Grapup) 1/ 2s), nghĩa là tinh luyện hạt từ 50 đến 10–m có thể tăng cường độ bền và độ cứng. Tuy nhiên, cực kỳ tinh vi (một số hạt nguyên) có thể giảm nếu ống khác trở thành những khoảng cách khác, kích cỡ phân biệt hóa thường xuyên.

Chữ và tính dị hướng

Trong các tấm trải, các máy bay ba chiều thẳng đứng song song với các bề mặt của máy bay lăn, tạo ra một yếu tố Schmid cao để trượt ba chiều. Kết cấu này làm cho vật liệu dễ bị nứt dọc theo hướng lăn. Tính bền thường cao hơn khi máy bay nứt hướng về hình dạng khung khung nhiệt, điều khiển kết cấu qua mọi vật thể (v. d. i) có thể thay đổi định hướng ngẫu nhiên, giảm độ nghiêng và độ cứng.

Giai đoạn thứ hai và sự đa phân

Các giai đoạn song song có thể hoạt động như các hạt nứt vì sự tập trung cao độ. Khi phân phối tốt và kín đáo, giai đoạn này có thể cản trở sự tăng trưởng qua cơ chế Orowan hoặc bằng cách tăng độ lệch. Các giai đoạn chọc phá trong việc tạo ra các khối lượng phức tạp, [FLTT:] đặc biệt có lợi vì chúng có thể tạo ra các dây liên kết bằng chất dẻo và tương phản chặt chẽ với nhau.

Xử lý và điều trị nhiệt

Điều kiện xử lý thay đổi cấu trúc hợp kim chuyển đổi thành cấu trúc vi mô như thế nào. Hợp kim thường có kích cỡ hạt lớn hơn và không cân bằng độ cứng. Giảm độ cứng. Nồng độ cao và lăn hạt tinh luyện, và phá vỡ các mạng lưới brittle, cải thiện tính bền. Phương pháp điều trị nhiệt như giải (T4) và lão hóa (T6/T5) thay đổi kích cỡ và phân phối. Đối với AZ91, phương pháp điều trị tại 415C, có thể tạo ra một sự tách rời nhanh chóng của các cấu trúc phức tạp (FG: 0) và khả năng tạo ra các cấu trúc phức tạp không mong muốn. Có thể tạo ra các kết hợp chất lỏng cứng (FT: 1%) [FL: 1] [L] [L], 1], 2], 1], 1 / 2], 1, 1, 1, 1 điều trị liệu điều trị liệu điều trị liệu khác, sau đó có thể tăng tốc độ phức tạp hơn là 1, tăng tốc độ phức tạp, và giảm hiệu quả làm tăng tốc độ pha trộn với tốc độ pha trộn chất lỏng, giảm hiệu ứng tạo ra các chất lỏng, và giảm

Sự cứng rắn so sánh của hệ thống hợp kim trung bình

Để minh họa tác động của thành phần, giá trị độ cứng điển hình (K[FLT: 0] Ic ) cho hợp kim đại diện được liệt kê bên dưới. Những giá trị này phụ thuộc vào việc xử lý và thử nghiệm.

  • AZ31 (Mg3Al1Zn): ) 15–18 MPa MPam trong tình trạng cuộn lại như thể là một điều kiện thay đổi; cao hơn theo hướng xuyên ngang.
  • AZ91 (Mg 9Al1Zn): 10–14 MPa MPam in diencast; tăng lên 18 MPa Chủ nghĩa vô thần sau khi điều trị T6.
  • MM60 (Mg 6Al0.3Mn): 12–16 MPa MPam; cải thiện tính đường ống nhưng yếu hơn AZ91.
  • ZK60 (Mg6Zn0.5Zr): 18–22 MPa MPa trong điều kiện hết sức rõ ràng.
  • WE43 (Mg4Y4RE 3.5Zr): 20–25 MPa MPa]; duy trì sự cứng rắn ở nhiệt độ cao.
  • GW63 (Mg6GdGd3Y): 22–28 MPa MPam sau khi lão hóa cao nhất.

Những giá trị này cho thấy rằng hợp kim ORPAN thường cho thấy sự gãy gãy còn mạnh hơn những cái có nền tảng bằng nhôm, do những hạt ngũ cốc tốt hơn, kết cấu yếu hơn, và những giai đoạn lấp lánh có ích.

Các định hướng tương lai và các thiết kế hợp kim

Nghiên cứu tiếp tục đẩy sự bền bỉ của các hợp kim magie vượt quá giới hạn hiện tại. Một phương pháp đầy hứa hẹn là sử dụng các hợp kim cao cấp hoặc đa nguyên tố phụ thuộc, nơi mà các hiệu ứng cộng hưởng của nhiều hợp kim tương tự có thể tạo ra các cấu trúc vi mô độc nhất. Một phương pháp tương ứng với hợp kim bằng cách sử dụng CALPD và việc học tập nhanh chóng các mối quan hệ với nhau bằng cách thẩm định dạng–toughness. phương pháp tiếp cận không công cộng, như việc kết hợp các mô phỏng nano phụ (v. d., TiBL: 0) tạo ra các cấu trúc hợp kim loại phức tạp và giảm độ mạnh của các hạt không pha loãng.

Sự kết hợp giữa gãy cứng vào đặc tả hợp kim đang trở thành tiêu chuẩn trong không gian aero (v. d., [FLT: 0] [AMS 4417 ) cho W43] và các tiêu chuẩn tự động rớt xuống. Vì nhu cầu giảm nhẹ, ma túy hợp chất với hợp chất thích hợp sẽ thay thế vật liệu nặng hơn trong ứng dụng cấu trúc, cung cấp sự cố gắng để đáp ứng các yêu cầu bảo mật.

Kết luận

Hợp kim kết hợp trực tiếp quyết định độ cứng của hợp kim magie thông qua ảnh hưởng của nó trên kích thước hạt, kết cấu, phân phối giai đoạn và tính chất phân phối giai đoạn. Tính năng phức tạp và uminc là hiệu quả nhưng cần cân bằng để tránh mạng brittle. Sự phát triển của magie và zirconium tinh luyện hạt và cải thiện tính bền gián tiếp. Các yếu tố trên đất là tạo sự cải tiến nhất quán nhất quán bằng cách tạo các giai đoạn liên kết và kết ngẫu nhiên. Việc xử lý và điều chỉnh nhiệt tính điều chỉnh các hiệu ứng này. Trên thiết kế, hình thức cao, tính năng điện tử và nano hứa hẹn để thúc đẩy sự phức tạp nhất trong việc tiếp nhận dạng rộng hơn môi trường mới, cho phép sử dụng các cấp thiết kế rộng hơn.